Ji bilî kêmkirina giraniyê, kîjan nirxên bazirganî yên din nekarin di avahiya matrixê ya çapkirina 3D de paşguh bikin?_PTJ Blog

CNC Xizmetên Çêkirina Çînê

Digel kêmkirina giraniyê, kîjan nirxên bazirganî yên din di avahiya matrixê ya çapkirina 3D de nayê paşguh kirin?

2021-12-14

Pirên çolê yên mîna torê, avahiyên mîna hingiv, û tevna hestiyê porez. Dinyaya ku em tê de dijîn tijî strukturên cûrbecûr yên ku ji destê mirov an xwezayî hatine çêkirin e. Materyalên bi avahiyek şebek ji ber avantajên xwe yên di taybetmendiyên termal, elektrîkî û optîkî de û wekî materyalên potansiyel ên sivik bala mirovan dikşînin. Ji ber vê yekê ji bilî rola sivik, nirxên bazirganî yên din hene ku bi heman rengî girîng in lê hêsan e ku ji hêla me ve were paşguh kirin?

Di avahiya matrixê xalî ya çapkirina 3D de kîjan nirxên bazirganî yên din nayên paşguh kirin?

Di vî warî de, Incase 20 platformên çapkirina 3D yên Carbon bikar tîne da ku amûrên parastinê yên cîhaza mobîl pêşkeftî dîzayn bike û hilberîne. Ev yekem çareya parastina cîhaza mobîl a sêwirana sêwirana strukturên tevlihev ên elastomerî ya nû ya 3D çapkirî ye. Tê dîtin ku di hilberên bazirganî de, parastina tampon ew qas girîng e, lê me ew îhmal kiriye. Werin em ji nêz ve li perspektîfên karsaziya neasayî yên strukturên tîrêjê, nemaze strukturên tîrêjê yên mîkro binêrin.

Bikaranîna mezin a avahiya mîkro-lattice

Boeing di sala 3-an de potansiyela mezin a materyalê xweya avahiyek mîkro-latê ya 2015D çapkirî ya bêhempa nîşan da, û Boeing bawer dike ku ev metala herî sivik a cîhanê ye. Pêşniyara lêkolîn û pêşkeftina vê materyalê di sala 2011-an de ji hêla HRL Laboratory ya girêdayî Boeing ve ji bo Ajansa Projeyên Lêkolînên Pêşkeftî yên Parastinê (DARPA) ve hatî destpêkirin. Giraniya wê ji plastîkê siviktir e, avahiya dîwar hezar carî ji porê mirovan ziravtir e, û qelewbûn tenê 0.9 mg/cc e. Avahî komek metal a lûleyên vala yên bi hev ve girêdayî ye, ku wê pir berxwedêr dike. Kompresîbilî û asta bilind a vegirtinê.

Struktura bingehîn a vê avahiyek metal a serketî ya ku ji hêla laboratûara HRL ve bi teknolojiya çapkirinê ya 3D ve hatî afirandin, şablonek e ku ji hêla polîmera paqijkirina ronahiya UV ve hatî çêkirin. Dûv re, pêlavkirina bê elektronîkî tê bikar anîn da ku li ser şablonê qatek nîkelê ya ultra-tenik were rijandin, û dûv re jî materyalê şablonê polîmera germ tê rakirin, û tenê avahiyek metalê ya vala dimîne. 99.99% ji avahiya metal hewa ye, û avahiya nano-hişk tenê 0.01% digire. Stûriya dîwarê lûleya vala tenê 100 nanometre ye, ku 1,000 carî ji mûyê ziravtir e.

Boeing dê vê materyalê çapkirina 3D ya ultra-ronak ji bo beşên ne-mekanîkî yên wekî dîwar û zemîna balafirê bikar bîne. Ev ê giraniya balafirê pir kêm bike û karbidestiya sotemeniya balafirê baştir bike. Struktura yekta ya materyalê dihêle ku ew ji rêjeyek pêvekirinê ya ji% 50 zêdetir vegere û xwedan kapasîteya vegirtina enerjiyê ya pir zêde ye. Vîdyoya Boeingê bi zelalî nîşan dide ku maddî "perçiqandin" û dûv re vedigere şeklê xwe yê bingehîn. Boeing îddîa dike ku avahî dikare were bikar anîn da ku bi ewlehî bandora hêkek ku ji qata 25-an dadikeve bigire.

Tevgera dînamîkî ya matrixê xalê

Zanyarên ji Dewletên Yekbûyî Lawrence Livermore Laboratory (LLNL) û saziyên din ên lêkolînê yên zanistî jî lêkolînek têkildar li ser materyalên avahiya mîkrolatê ya çapkirina 3D kirine. Di lêkolînê de, zanyaran rêbaza barkirina bandorê bikar anîn da ku taybetmendiyên dînamîkî yên strukturên tîrêjê endezyariyê lêkolîn bikin. Tevgera hevkariyê ya materyalên çînî. Di çarçoweya lêkolînê de du taybetmendiyên dînamîkî hene, yek ji wan taybetmendiya kompresyonê ye, û ya din jî taybetmendiya elastîk a avahiya tîrêjê ye.

Zanyar dikarin bi teknolojiya çapkirina 3D ya di asta mîkronê de hê bêtir strukturên tîrêjê manîpule bikin da ku rêz û periyodîkiyê li ser pîvana mezoskopî li van materyalan bînin, ji bilî belavkirina bêserûber a strukturên tîrêjê ku bi rêbazên kevneşopî hatine çêkirin. Tê dîtin ku bi teknolojiya çapkirina 3D ve, mirov dikare sêwirana xwerû ya materyalên tîrêjê, nemaze ji bo hewcedariyên taybetî yên serîlêdanê, bi rastî sêwirandî û çêkirina materyalên tîrêjê yên taybetî nas bike.

Matrixa xala plastîk-pîşesaziya kefê têk dide

Pargîdaniya çapkirina 3D Carbon diyar kir ku strûktûra tevna tevlihev û cihêreng a çapkirina 3D cûrbecûr materyalên elastomere dê dihêle ku ew bandorê li ser pîşesaziya kef a heyî bike an jî têk bibe. Bi gotinek din, her çend plastîkên kef ên heyî hîn jî di rihetî û ewlehiyê de rolek dileyzin, Carbon bawer dike ku strukturê çapkirina 3D-ya xwerû ya wê dê li şûna beşek ji sûka kef bi avantajên xwe yên bêhempa bigire.

Ji bo sepanên pîşesazî, kefka polîuretanê ya bi fîbera camê ya ku ji hêla şilkirina derzîlêdanê ya reaksiyonê ve hatî çêkirin wekî parçeyên avahîsaziyê ji bo balafir, otomobîl, komputer û hwd tê bikar anîn; dema ku kefa ku bi dagirtina polîbenzimîdazolê bi mijikên cam ên vala çêdibe qalîteya bilind e. Li ber ronahiyê û germahiya bilind, ew di keştiyên fezayê de hatî bikar anîn. Wekî din, performansa bilind di lêkolîna plastîkên kef de bûye rêgezek nû û cîhek germ. Plastîkên kef-performansa bilind dikare wekî barkirinê were bikar anînbîlye materyalên avahîsaziyê yên di hewavanî, asmanî, veguheztin û warên din de, wek îskeletê şaneyên rojê yên satelîtê, ronîkirina dawiya pêşiyê ya rokêtê, dûvika vertîkal a balafirên bêpîlot, baskê fuzeya keştiyê, û Radoma Mezin, etc.

Carbon bawer dike ku materyalên wê yên çapkirinê yên 3D dikarin qismî şûna sûka plastîk a kef-a heyî, di nav de pêlên pêlavê ji bo pêlavên bazdanê û materyalên şûştinê yên ji bo helmetan. Ev bi piranî ji ber şiyana Karbonê ye ku bixweber li gorî hewcedariyên bikarhêner avahiyek tîrêjê çêbike. Bi taybetî, bi karanîna nermalava Carbon-ê, bikarhêner dikarin bi tenê astengiyên sêwiranê yên beşê (wekî giranî û mezinahî) û taybetmendiyên mekanîkî yên hewce bikevin da ku materyalên strukturên tîrêjê bistînin ku hewcedariyên wan ên taybetî bicîh tîne.

Metal lat

Her çend strukturên tîrêjê metal di warê vegirtina şokê de ne xwediyê avantajên strukturên tîrêjê plastîk e, strukturên tîrêjê yên metal ên tevlihev dikarin performansa hilberek hêja peyda bikin - hem di warê karîgerî û fonksiyonê de. Û ew ji bo hêmanên sivik cîhek sêwiranê ya berfireh vedike, û di heman demê de dikare veguheztina germê, vegirtina enerjiyê, însulasyonê û performansa girêdanê jî baştir bike.

Dema ku sêwirana beşên strukturên sivik têne çêkirin, pêdivî ye ku meriv pêkanîna fonksiyonê ya tevahî beşê tevde bike, û bi berfirehî faktorên wekî rastbûna valahiyê, rêjeya valahiyê, şeklê vala, mezinahiya valahiyê, belavkirina pore, û girêdana hevdu bihesibîne. Parçeyên strukturên sivik ji strukturên bingehîn, strukturên şikil û avahiya ultra-ronahiyê pêk tên. Di vê pêvajoyê de, asta şiyana sêwiranê tê xuyang kirin. Di vê demê de, nermalava sêwirana alîkar derket holê. Tê fêm kirin ku di vî warî de, ji bilî pargîdaniyên nermalava modelkirinê yên wekî nermalava Netfabb ya Autodesk, û pargîdaniyên damezrandî yên ku bala xwe didin qada çapkirina 3D mîna Materialise, di sûkê de hin destpêk jî hene, wek mînak ewr-based. lat tevlihev. Platforma nermalava modelkirinê Betatype Engine jûreyek mezin ji teknolojiya materyalê re vedigire, di nav de avahiyek hêdî-hêdî, afirandina materyalên tevlihev, strukturên panelê sandwîç ên kef, û materyalên din ên avahîsaziyê. Ne tenê tevliheviya geometrîkî ya azadiyê berbi jor ve dibe, di heman demê de azadîyek mezin ji sêwiraner re jî tîne.

Lêbelê, her çend strûktûra tîrêjê pir balkêş û balkêş e, dîsa jî hin astengî hene ku karanîna strukturên tîrêjê di hilberîna rastîn a parçeyan de dijwar dike. Pirsgirêkek sereke ev e ku meriv pêbaweriya performansa sêwiranê îspat bike, nemaze di warê berxwedana westandinê de. Ji ber hejmareke mezin a rûber û danûstendinên tûj ên strukturên tîrêjê, ev yek giraniya stresê tîne, û sepana rastîn a parçeyên hevîrê nikare bûyerên weha wekî têkçûna gengaz qebûl bike.

Ji ber vê yekê pirsgirêkek têkildar ev e ku meriv çawa kalîteya hilberînê verast dike. Tevliheviya strukturên tîrêjê vekolîna bi rêbazên kevneşopî dijwar dike. Scansên CT çareseriyek peyda dikin, her çend hinekî dem dixwe.

Tê fêm kirin ku pargîdaniyên navxweyî yên wekî Akademiya Teknolojiya Fezayê ya Chinaînê, Blite, û Xinjinhe hemî dijwariyan dikolin. Tevî kêşeyên mezin ên ku niha pê re rû bi rû ne, sedemek me heye ku em bawer bikin ku rojek, strukturên tîrêjê dê di hilberîna pêvek de cîhek girîng bigire.

Girêdana vê gotarê 

Digel kêmkirina giraniyê, kîjan nirxên bazirganî yên din di avahiya matrixê ya çapkirina 3D de nayê paşguh kirin?

Daxuyaniya Ji nû ve çapkirinê: Heke rêwerzên taybetî tune bin, hemî gotarên li ser vê malperê orîjînal in. Ji kerema xwe çavkaniyê ji bo çapkirinê nîşan bidin: https://www.cncmachiningptj.com


dikana machining cncPTJ® cûrbecûr hilberînerê Xweser ên parçeyên çêkirî yên rast ên ku ji wan hatine çêkirin peyda dike parçeyên aluminium, parçeyên tûncîn, bronz, parçeyên sifir, alloy berbi bilind, kêm steel carbon karsaziya veberhênanê, pola karbonê bilind û alloy polayê zengarnegir. Hêza hilgirtina parçeyan heya +/-0.0002 in. tolerans. Pêvajoyan dihewîne cnc zivirandin, milling cnc, kişandina laser,.ISO 9001:2015 &AS-9100 pejirandî.
Li ser budceya projeya xwe û dema radestkirina çaverêkirî ji me re hinekî bêje. Em ê bi we re stratejiyê bikin da ku karûbarên herî lêçûn peyda bikin da ku ji we re bibin alîkar ku hûn bigihîjin armanca xwe, Hûn bi xêr hatin ku rasterast bi me re têkilî daynin ( sales@pintejin.com ).


Di nav 24 Demjimêran de Bersiv bidin

Hotline: + 86-769-88033280 E-post: sales@pintejin.com

Ji kerema xwe pelê (ên) ji bo veguhastinê li pêvekê di heman peldanka û ZIP an RAR-ê de bicîh bikin. Li ser leza înterneta herêmî ya we ve girêdayî pêvekên mezintir dikarin çend hûrdeman veguherînin :) Ji bo pêvekên zêdeyî 20 MB, bikirtînin  WeTransfer û bişînin sales@pintejin.com.

Gava ku hemî zevî dagirtin hûn ê bikaribin peyam / pelê xwe bişînin :)