V letalski in vesoljski industriji je aditivna proizvodnja (AM) pritegnila veliko pozornosti, zlasti plastika, ojačana z ogljikovimi vlakni (CFRP) in polimaterializacija kovin, kar je ključno vprašanje za zmanjšanje teže strukturnih delov in povečanje dodane vrednosti AM z uporabo Tehnologija 3D tiskanja. Oddelek za inženirske raziskave in Inštitut za znanosti o tekočinah podiplomske šole Northeastern University sta 26. maja 2022 objavila, da sta skupaj razvila vezni material CFRP, ki ga je mogoče neposredno stisniti na 3D laminirano kovinsko podlago s strižno vezno trdnostjo, ki je enaka tisti iz trenutno lepljenje lepila.
Skupna raziskovalna skupina Keiichija Shirasuja, Masayoshija Mizutanija in Shigeruja Obayashija z Podiplomske šole za inženiring Univerze Tohoku in JAMCO je v tej študiji sprejela metodo selektivnega laserskega taljenja (SLM).
Cilindrične izbokline so bile 3D natisnjene na površini plošče iz titanove zlitine. Površinska struktura cilindričnih izboklin lahko učinkovito prenese strižno obremenitev na zvit CFRP. Prepreg CFRP je bil vstavljen med 3D-natisnjeno ploščo iz titanove zlitine in ploščo CFRP, segreto in stisnjeno skupaj, in vezni material CFRP/titanove zlitine je bil uspešno izdelan. CFRP plošče in cilindrični izrastki so združeni s CFRP prepregi, vstavljenimi vanje, ki zavirajo lom (odstranjevanje medfazne površine) na vmesniku CFRP/titanove zlitine. Strižna vezna trdnost je 20,6 MPa, kar je 64 odstotkov več kot pri CFRP, cepljenem na komercialno dostopne plošče iz titanove zlitine. Doseganje ravni, ki je enaka ali višja od trenutnega lepljenja lepila.
Ta raziskava je rezultat vodilnega raziskovalnega programa japonske Nacionalne agencije za razvoj nove energije in industrijske tehnologije (NEDO) "za razvoj 3D lepljenja več materialov in optimalne tehnologije oblikovanja za doseganje višje zanesljivosti od obstoječega lepljenja v vesoljskem sektorju".
Glede na obliko in značilnosti CFRP je struktura kovinske površine optimizirana. V kombinaciji z rezultati tega projekta se pričakuje, da bo v prihodnosti realizirana večmaterialnost praktičnih komponent in pridobljena tehnologija izdelave izdelka, ki upošteva fleksibilnost oblikovanja in značilnosti materiala. Čeprav je lahek, znatno zmanjša nastajanje odpadkov pri predelavi in porabo energije.
Kontakt:
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte. Delovni čas: od 8.30 do 17.30
E-naslov:zhangjixia@bjygti.com




