អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ » ប្លុក » របារពង្រឹងសរសៃ » ហេតុអ្វីបានជាកម្លាំង Tensile នៃការពង្រឹង Fiberglass ខ្ពស់ជាងការពង្រឹងដែក ប៉ុន្តែ Modulus Elastic គឺទាបជាង? តើយន្តការមេកានិករបស់វាគឺជាអ្វី?

ហេតុអ្វីបានជាកម្លាំង Tensile នៃការពង្រឹង Fiberglass ខ្ពស់ជាងការពង្រឹងដែក ប៉ុន្តែ Modulus Elastic គឺទាបជាង? តើយន្តការមេកានិករបស់វាគឺជាអ្វី?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-06-12 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

កម្លាំង tensile នៃការពង្រឹង fiberglass គឺខ្ពស់ជាងការពង្រឹងដែក ប៉ុន្តែម៉ូឌុលយឺតរបស់វាទាបជាង ដែលបណ្តាលមកពីភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗនៅក្នុងសមាសភាពសម្ភារៈ មីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធ និងយន្តការមេកានិច។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការវិភាគ​លម្អិត​ពី​ទស្សនៈ​នៃ​គោលការណ៍​វិទ្យាសាស្ត្រ​៖


1. យន្តការស្នូលនៃភាពខុសគ្នានៃកម្លាំង tensile

ការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់៖ មូលបត្របំណុល covalent និងយន្តការពង្រឹងសរសៃ

មូលដ្ឋានសម្ភារៈ៖ ការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់ត្រូវបានធ្វើឡើងពីសរសៃកញ្ចក់ជាដំណាក់កាលពង្រឹង (គិតជា 60% -70% តាមបរិមាណ) ហើយសមាសធាតុស្នូលរបស់វាគឺជារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញស៊ីលីកា (SiO ₂) ដែលបង្កើតជាបន្ទះឈើដែលមានកម្លាំងខ្ពស់តាមរយៈចំណង covalent ។

ប្រភពកម្លាំង៖

ថាមពលប្រេះស្រាំនៃសរសៃកញ្ចក់៖ ថាមពលប្រេះស្រាំនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់គឺខ្ពស់រហូតដល់ 7.0-9.5 kJ/m² ដែលលើសពីថាមពលបាក់ឆ្អឹងនៃចំណងដែកក្នុងដែកគោល (ប្រហែល 2.5-4.0 kJ/m²)។

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំជាតិសរសៃ៖ សរសៃត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយតាមទិសអ័ក្ស ហើយបន្ទុកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសរសៃយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈម៉ាទ្រីសជ័រ ដោយសម្រេចបាននូវភាពតានតឹងដែលប្រមូលផ្តុំនៅតាមបណ្តោយទិសដៅសរសៃ។

ការប្រៀបធៀបទិន្នន័យ៖ កម្លាំង tensile នៃការពង្រឹង fiberglass អាចឈានដល់ 500-900 MPa ខណៈពេលដែលការពង្រឹងដែកធម្មតា (HRB400) គឺ 400-600 MPa ហើយការពង្រឹងដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ (HRB600) គឺត្រឹមតែ 600-750 MPa ប៉ុណ្ណោះ។

ការពង្រឹង៖ យន្តការពង្រឹងចំណង និងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម្ភារៈ: របារដែកត្រូវបានផលិតពីលោហៈធាតុកាបូនដែក ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជារចនាសម្ព័ន្ធ ferrite pearlite តាមរយៈដំណើរការរំកិលក្តៅ ឬត្រជាក់។ ធម្មជាតិគ្មានទិសដៅនៃចំណងលោហៈ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកបីវិមាត្រឯកសណ្ឋាន។

ប្រភពកម្លាំង៖

ភាពធន់នឹងការរំកិលចលនា៖ ការពង្រឹងដំណោះស្រាយរឹងអាតូមកាបូន និងរចនាសម្ព័ន្ធ lamellar pearlite រារាំងការរអិលនៃចលនា ប៉ុន្តែថាមពលនៃការបាក់ឆ្អឹងនៃចំណងលោហៈកំណត់កម្រិតកម្លាំងទ្រឹស្តីរបស់ពួកគេខាងលើ។

ការរួមចំណែកនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្លាស្ទិច៖ ការពន្លូតនៅពេលបំបែករបារដែកអាចឈានដល់ 15% -25% ។ ក្នុងដំណាក់កាលខូចទ្រង់ទ្រាយផ្លាស្ទិច ថាមពលត្រូវបានស្រូបតាមរយៈការបំលែងចលនា ប៉ុន្តែកម្លាំងទ្រឹស្តីមួយចំនួនត្រូវបានលះបង់។

2, យន្តការស្នូលនៃភាពខុសគ្នានៃម៉ូឌុលយឺត

ការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់៖ ម៉ាទ្រីសជ័រ និងឥទ្ធិពលចំណុចប្រទាក់

ដែនកំណត់ម៉ូឌុលម៉ាទ្រីស៖ ម៉ូឌុលយឺតនៃម៉ាទ្រីសជ័រ (ដូចជាជ័រអេផូស៊ី) គឺត្រឹមតែ 3-5 GPa ដែលទាបជាងការពង្រឹងដែក 200 GPa ។

ភាពទន់ខ្សោយនៃការភ្ជាប់ចំណុចប្រទាក់៖ កម្លាំងភ្ជាប់ចំណុចប្រទាក់រវាងសរសៃកញ្ចក់ និងជ័រ (ជាធម្មតា <10 MPa) គឺទាបជាងកម្លាំងនៃការផ្សារភ្ជាប់រវាង ferrite និង pearlite នៅក្នុងរបារដែក ហើយវាងាយនឹងប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ឬបំបែកម៉ាទ្រីសនៅក្រោមភាពតានតឹង។

លក្ខណៈផុយស្រួយ៖ ខ្សែកោងភាពតានតឹងនៃការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់បង្ហាញពីការប្រេះស្រាំលីនេអ៊ែរ ខ្វះវេទិកាទិន្នផលសម្រាប់របារដែក ដែលបណ្តាលឱ្យមានម៉ូឌុលបត់បែនជាក់ស្តែង (40-60 GPa) ដែលមានត្រឹមតែ 1/3-2/5 នៃរបារដែកប៉ុណ្ណោះ។

ការពង្រឹង៖ បញ្ញត្តិលោហៈ និងយន្តការរអិលគ្រីស្តាល់

ខ្លឹមសារនៃភាពរឹងខ្ពស់៖ លក្ខណៈមិនកំណត់ទិសដៅនៃចំណងដែកអាចឱ្យប្រព័ន្ធរអិលគ្រីស្តាល់ត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នាក្នុងលំហបីវិមាត្រ ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ចំពោះចលនាផ្លាស់ទីលំនៅ និងធ្វើឱ្យរបារដែកមានម៉ូឌុលបត់បែនខ្ពស់ (200 GPa) ។

បទប្បញ្ញត្តិនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយផ្លាស្ទិច៖ ដំណាក់កាលនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយប្លាស្ទិកនៃរបារដែកបញ្ចេញកំហាប់ស្ត្រេសក្នុងតំបន់ តាមរយៈការរៀបចំការផ្លាស់ទីលំនៅឡើងវិញ ដោយរក្សាស្ថេរភាពនៃម៉ូឌុលយឺត។

3. សារៈសំខាន់វិស្វកម្មនៃភាពខុសគ្នានៃការអនុវត្ត

លក្ខណៈ​ពិសេស របារ​ដែក​ពង្រឹង​សរសៃ​កញ្ចក់

កម្លាំង tensile 500-900 MPa (អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់) 400-750 MPa

ម៉ូឌុល Elastic 40-60 GPa (របារដែក 1/3-2/5) 200 GPa

របៀបបរាជ័យ ការបាក់ឆ្អឹងផុយ (គ្មានការព្រមាន) ការបរាជ័យនៃខ្សែក (ការព្រមាន)

សេណារីយ៉ូដែលអាចអនុវត្តបាន៖ តម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ធន់នឹងច្រេះ ទម្ងន់ស្រាល ធន់នឹងការអស់កម្លាំង ការខូចទ្រង់ទ្រាយប្លាស្ទិក និងធន់នឹងរញ្ជួយដី


4. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

កម្លាំង tensile ខ្ពស់នៃការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់គឺដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធចំណង covalent និងការរៀបចំជាតិសរសៃដែលប្រសើរឡើងនៃសរសៃកញ្ចក់ ខណៈដែលម៉ូឌុលយឺតទាបត្រូវបានកំណត់ដោយម៉ូឌុលនៃម៉ាទ្រីសជ័រ ភាពរឹងមាំនៃចំណុចប្រទាក់ម៉ាទ្រីសសរសៃមិនគ្រប់គ្រាន់ និងភាពផុយនៃសម្ភារៈ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលក្ខណៈនេះផ្តល់ឱ្យវានូវគុណសម្បត្តិតែមួយគត់នៅក្នុងភាពធន់នឹងច្រេះ ទម្ងន់ស្រាល និងសេណារីយ៉ូធន់នឹងការអស់កម្លាំង ប៉ុន្តែវានៅតែពឹងផ្អែកលើការពង្រឹងដែកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលទាមទារភាពរឹងខ្ពស់ ឬការខូចទ្រង់ទ្រាយប្លាស្ទិក។ នៅពេលអនាគត តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា nano modified resin ឬ fiber surface treatment វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងបន្ថែមនូវម៉ូឌុលយឺតនៃការពង្រឹងសរសៃកញ្ចក់ និងពង្រីកកម្មវិធីរបស់វា។


ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ ដោយធានាថាគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការផលិតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់។ 

ទាក់ទង​យើង

ទូរស័ព្ទ៖ +86- 13515150676
អ៊ីមែល៖ yuxiangk64@gmail.com
បន្ថែម៖ លេខ 19 ផ្លូវ Jingwu តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច Quanjiao ទីក្រុង Chuzhou ខេត្ត Anhui

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ប្រភេទផលិតផល

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង។

រក្សាសិទ្ធិ © 2024 JIMEI CHEMICAL Co., Ltd.All Rights Reserved.| ផែនទីគេហទំព័រ គោលការណ៍ឯកជនភាព