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炭素繊維多軸ファブリック

ハイブリッド織ファブリック
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平面二軸織物構造
この2次元の織物は、特定の織りパターンに従って2セットの垂直に配置された糸(ワープと横糸)を絡み合うことによって作られています。平面二軸織ファブリック、テキスタイルの組織に基づいて、さらに薄型織り、ツイル織り、サテン織り、一方向の生地に分割できます。平凡な織りは、糸の密度の調整とゆがみの調整を通じて、構造の等方性補強を達成することができます。 Twill Weavesは変形性を高めます。サテン織りは、糸のインターレーシングが少ないため、マトリックス材料を含む含浸中に優れた効果を示します。その間一方向性ファブリック糸密度とゆがみ/横糸密度の変動を通じて、多様な補強のニーズに応えます。
平面的な多軸織物構造
平面多軸織ファブリックの0°および90°方向の糸は完全には伸びておらず、剛性と強度が比較的低くなります。これらの中で、単純な三軸生地は、3つのセットの糸が120°の角度でインターレースされ、縦糸が斜めに配置され、横糸が水平に配置されている一般的な多軸構造として際立っています。等方性特性を所有する単純な三軸布は、せん断抵抗、涙強度、穿刺性能の強化など、従来の2次元織ファブリックと比較して優れた機械的特性を提供します。ただし、複雑な織りプロセスにより生産効率は低く、新しい構造の継続的な出現により、このファブリック構造の市場優位性は徐々に衰退しています。
空間的な3次元織物構造
3次元の織物構造は、異なる層からZ方向糸を介して異なる層から糸を相互接続するための多層ワープ織り技術を利用して、固体の3次元ファブリックを作成します。この構造は、直交三軸構造、スペーサー生地、および角度インターロック構造に分類できます。直交三軸構造は、x、y、z方向の90°の角度で糸を整列させ、tセクションやIビームなどの特定の断面を持つ構造を形成します。スペーサーファブリックは、Z方向の糸を使用して2層の生地を接続し、軽量で高性能の中空構造の作成を可能にします。角度インターロック構造は、追加の糸挿入の方向に基づいて異なります。 2次元構造と比較して、3次元織物構造は、より複雑な形状のプレハブコンポーネントを生成する可能性があり、より高い衝撃損傷耐性と層間剥離抵抗性を示します。しかし、それらの構造の複雑さは、その機械的特性のモデリングとシミュレーションに課題をもたらし、継続的な研究を必要とします。
3次元の織られた技術と機器
高速負荷ドメイン材料技術の領域で進歩している繊維複合材料は、徐々に従来の金属材料を置き換え、強度と保護を必要とする構造成分で極めて重要な役割を果たしています。高度な複合材料の中で、3次元織物複合材料は、有なかった胴体や尾の構造などの材料性能の上昇を要求するフィールドに理想的な顕著な構造の完全性を示しています。エンジン。 Xcellent Compositesによって開発された3次元織機装置は、3次元の織りシートの技術プロセスに焦点を当てており、幅600mmと20mmの厚さの3次元織物の自動生産を可能にします。




平面二軸織物構造
この2次元の織物は、特定の織りパターンに従って2セットの垂直に配置された糸(ワープと横糸)を絡み合うことによって作られています。平面二軸織ファブリック、テキスタイルの組織に基づいて、さらに薄型織り、ツイル織り、サテン織り、一方向の生地に分割できます。平凡な織りは、糸の密度の調整とゆがみの調整を通じて、構造の等方性補強を達成することができます。 Twill Weavesは変形性を高めます。サテン織りは、糸のインターレーシングが少ないため、マトリックス材料を含む含浸中に優れた効果を示します。その間一方向性ファブリック糸密度とゆがみ/横糸密度の変動を通じて、多様な補強のニーズに応えます。
平面的な多軸織物構造
平面多軸織ファブリックの0°および90°方向の糸は完全には伸びておらず、剛性と強度が比較的低くなります。これらの中で、単純な三軸生地は、3つのセットの糸が120°の角度でインターレースされ、縦糸が斜めに配置され、横糸が水平に配置されている一般的な多軸構造として際立っています。等方性特性を所有する単純な三軸布は、せん断抵抗、涙強度、穿刺性能の強化など、従来の2次元織ファブリックと比較して優れた機械的特性を提供します。ただし、複雑な織りプロセスにより生産効率は低く、新しい構造の継続的な出現により、このファブリック構造の市場優位性は徐々に衰退しています。
空間的な3次元織物構造
3次元の織物構造は、異なる層からZ方向糸を介して異なる層から糸を相互接続するための多層ワープ織り技術を利用して、固体の3次元ファブリックを作成します。この構造は、直交三軸構造、スペーサー生地、および角度インターロック構造に分類できます。直交三軸構造は、x、y、z方向の90°の角度で糸を整列させ、tセクションやIビームなどの特定の断面を持つ構造を形成します。スペーサーファブリックは、Z方向の糸を使用して2層の生地を接続し、軽量で高性能の中空構造の作成を可能にします。角度インターロック構造は、追加の糸挿入の方向に基づいて異なります。 2次元構造と比較して、3次元織物構造は、より複雑な形状のプレハブコンポーネントを生成する可能性があり、より高い衝撃損傷耐性と層間剥離抵抗性を示します。しかし、それらの構造の複雑さは、その機械的特性のモデリングとシミュレーションに課題をもたらし、継続的な研究を必要とします。
3次元の織られた技術と機器
高速負荷ドメイン材料技術の領域で進歩している繊維複合材料は、徐々に従来の金属材料を置き換え、強度と保護を必要とする構造成分で極めて重要な役割を果たしています。高度な複合材料の中で、3次元織物複合材料は、有なかった胴体や尾の構造などの材料性能の上昇を要求するフィールドに理想的な顕著な構造の完全性を示しています。エンジン。 Xcellent Compositesによって開発された3次元織機装置は、3次元の織りシートの技術プロセスに焦点を当てており、幅600mmと20mmの厚さの3次元織物の自動生産を可能にします。
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