ബസാൾട്ട് ട്വിൽ ഫാബ്രിക്കിന്റെ യുഎവി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം
ബസാൾട്ട് ഫൈബർ: ഇത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഘടന, അത് എത്രത്തോളം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു
പ്രകൃതിദത്തവും വിഷരഹിതവുമായ വസ്തുക്കൾ ബസാൾട്ട് ഫൈബർ അഗ്നിപർവ്വത പാറകൾ ഉരുക്കി വരച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കാൻ ബസാൾട്ട് നാരുകൾ, പ്ലാറ്റിനം-റോഡിയം അലോയ് സ്പിന്നറെറ്റുകൾ വഴി തുടർച്ചയായ നൂലുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബസാൾട്ട് അയിര് ഏകദേശം 1500°C വരെ ചൂടാക്കപ്പെടുന്നു. ബസാൾട്ട് നാരുകൾക്ക് അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉത്ഭവം കാരണം മികച്ച ഗുണങ്ങളുണ്ട്: ഇത് വിശാലമായ താപനിലകളെ നേരിടുന്നു, പക്ഷേ 600°C ൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം മിക്ക റെസിൻ മാട്രിക്സുകളേക്കാളും കൂടുതലാണ്, കൂടാതെ ഗ്ലാസ് ഫൈബർഎസ്. ബസാൾട്ട് ഫൈബറിന്റെ ക്ഷാര, അമ്ല പരിതസ്ഥിതികളോടുള്ള പ്രതിരോധം, ഉയർന്ന ആർദ്രത, ചില GFRP വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന വാതക സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ ദീർഘായുസ്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ട്വിൽ വീവ് പാറ്റേണുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു
ട്വിൽ വീവ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെഫ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഫലപ്രദമായി ഡ്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും തികച്ചും യോജിക്കുന്നതുമായ ഒരു തുണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ട്വിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ പ്ലെയിൻ-വീവ് തുണിത്തരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എയർ ഇൻടേക്കുകൾ, വിംഗ് ഫെയറിംഗുകൾ പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ വളഞ്ഞ പ്രൊഫൈലുകളുള്ള UAV ഭാഗങ്ങളിൽ കൈകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് കൈകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ലളിതമാക്കുകയും നാരുകളുടെ ചുളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ക്രമീകരണം പോലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാക്വം അസിസ്റ്റഡ് റെസിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ മോൾഡിംഗ് (VARTM), റെസിൻ ട്രാൻസ്ഫർ മോൾഡിംഗ് (RTM) എന്നിവയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം.
ട്വിൽ ഘടനയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ, അതിന്റെ നീളമുള്ള ഫ്ലോട്ടുകൾ ഫൈബർ ക്രിമ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഫൈബറിന്റെ ക്രിമ്പ് സൈദ്ധാന്തികമായി ഫൈബർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൺവേർഷൻ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തണം, ഇത് കമ്പോസിറ്റിന് ഫൈബർ ശക്തി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ട്വിൽ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ വീവ് തുണിത്തരങ്ങളുടെ അത്രയും ഇന്റർലേസിംഗ് നൂലുകൾ ഇല്ല, ഇത് തുണിയുടെ അധിക വഴക്കം കാരണം അവയുടെ ഇൻ-പ്ലെയിൻ ഷിയർ മോഡുലസ് ചെറുതായി കുറയ്ക്കുന്നു.
കേടുപാടുകൾ സഹിഷ്ണുതയിൽ ട്വിൽ ഘടനയുടെ സിനർജിസ്റ്റിക് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ പ്രഭാവം.: ബസാൾട്ട് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമർ (BFRP) സംയുക്തങ്ങൾ ഉയർന്ന കാഠിന്യം ഉള്ളതായി ഇതിനകം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു, അതായത് അവയുടെ പരാജയ മോഡുകളിൽ സാധാരണയായി പൊട്ടുന്ന ഒടിവിന് വിപരീതമായി കൂടുതൽ സൗമ്യമായ ഫൈബർ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ട്വിൽ ജ്യാമിതി ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ട്വിൽ തുണിയുടെ വിപുലീകൃത രൂപഭേദം ആഘാത ലോഡിംഗ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിന് ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. നാരുകളുടെയും ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് രൂപഭേദ മേഖലകളുടെയും വിതരണം ഉയർന്ന ആഘാത ഊർജ്ജത്തെ പുറന്തള്ളുന്നു. അതുപോലെ, ട്വിൽ വീവ് ഘടന കാരണം അതിന്റെ ഊർജ്ജ-ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തോടൊപ്പം, BFRP യുടെ സ്വാഭാവിക ഈടുതലും മൊത്തത്തിലുള്ള ആഘാത നാശനഷ്ട സഹിഷ്ണുതയിൽ ഒരു സിനർജിസ്റ്റിക് പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ (SEA) നിർദ്ദിഷ്ട ഊർജ്ജ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് UAV ലാൻഡിംഗ് ഗിയറുകളിലേക്കോ ചിറകുകളുടെ മുൻവശത്തുള്ള അരികുകളിലേക്കോ പക്ഷി ആക്രമണങ്ങൾക്കോ അവശിഷ്ട ആഘാതത്തിനോ വിധേയമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതിയിൽ UAV യുടെ ഘടനാപരമായ അതിജീവനക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്കോ BFRP ട്വിൽ തുണിയെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നു.













