Riset babagan Aplikasi UAV saka Kain Kepar Basalt
Serat BasaltCara Gawe, Strukture, lan Kekuwatane Tetep
Bahan alami lan ora beracun serat basalt diprodhuksi kanthi nglelehaké lan nggambar watu vulkanik. Kanggo nggawé serat basalt, bijih basalt dipanasake nganti udakara 1500°C sadurunge ditarik dadi benang terus-terusan liwat spinneret paduan platinum-rhodium. Serat basalt nduweni kualitas sing unggul amarga asal-usul geologis: tahan karo macem-macem suhu, nanging operasi terus-terusan ing 600°C ngluwihi umume matriks resin lan Serat Kacas. Resistensi serat basalt marang lingkungan alkali lan asam njamin umur layanan sing luwih dawa ing lingkungan sing atos kayata kelembapan sing dhuwur lan anané gas korosif tinimbang sawetara varian GFRP.
Njelajah Pola Anyaman Kepar
Anyaman kepar ngasilake pelampung lungsin utawa pakan sing dawa sing ngasilake kain sing nggantung kanthi efektif lan pas banget. Kain kepar luwih gampang dipasang nganggo tangan ing bagean UAV kanthi profil mlengkung sing kompleks kayata intake udara lan fairing swiwi tinimbang kain tenunan polos lan iki nyederhanakake proses pemasangan nganggo tangan lan nyuda cacat kayata kerutan utawa serat sing ora selaras. Kauntungane yaiku bisa digunakake ing cetakan infus resin dibantu vakum (VARTM) lan cetakan transfer resin (RTM).
Kauntungan mekanik saka struktur twill yaiku pelampunge sing dawa bisa nyuda kerutan serat. Kerutan serat kasebut sacara teoritis kudune nambah efisiensi konversi kekuatan tarik serat, sing ngidini komposit nggunakake kekuatan serat kanthi luwih lengkap. Nanging, kain twill ora duwe benang interlacing sing akeh kaya kain tenunan polos, sing cenderung rada nyuda modulus geser ing bidang amarga fleksibilitas tambahan kain kasebut.
Efek penguatan sinergis saka struktur kepar marang toleransi kerusakan: Senyawa polimer sing diperkuat serat basal (BFRP) wis dikenal nduweni ketangguhan sing dhuwur, saengga mode kegagalan biasane nglibatake ekstraksi serat sing luwih jinak, tinimbang patah sing rapuh. Ing babagan iki, geometri twill luwih ningkatake fenomena iki. Deformabilitas kain twill sing luwih dawa menehi kemampuan nyerep energi sing dhuwur ing kasus beban dampak. Distribusi serat lan zona deformasi plastik cilik nyebarake energi dampak sing luwih dhuwur. Kanthi mangkono, daya tahan alami BFRP, bebarengan karo mekanisme nyerep energi amarga struktur tenunan twill, ngasilake efek sinergis ing toleransi kerusakan dampak sakabèhé, sing nambah penyerapan energi spesifik saka materi (SEA). Iki ndadekake kain twill BFRP minangka kandidat sing apik kanggo roda pendaratan UAV utawa pinggiran swiwi lan area sing kena pengaruh manuk utawa dampak lebu, utawa area liyane sing nambah kemampuan struktural UAV kanthi signifikan ing lingkungan operasional sing kompleks.













