Příklady použití kompozitních materiálů

Podobné dokumenty
MMC kompozity s kovovou matricí

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Pevnost v tahu vláknový kompozit

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Okruhy otázek ke zkoušce

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

Katedra materiálu.

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Kompozitní materiály. přehled

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Plastická deformace a pevnost

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

TVÁŘENÍ. Objemové a plošné tváření

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Nové letecké materiály

PMC - kompozity s plastovou matricí

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Voigtův model kompozitu

TRIVAPUL pultrudované profily

ALARIS UMBRA. ALARIS Czech Republic, s. r. o. Chmelník Zlín - Malenovice IČ: , DIČ: CZ

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Svafiování elektronov m paprskem

Adhezní síly v kompozitech

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: info@rib.cz 21.

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Svařované podlahové rošty. Svařované podlahové rošty. Svařované offshore rošty. Svařované rošty s děrovaným plechem

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii


Inovační vrták pro strojírenský sektor

BLATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Informationen zu Promat 1000 C

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

Číslování jednotlivých bodů v následujících tabulkách koresponduje s tímto technickým úvodem.

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

Technologie I. Pájení

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

CMC kompozity s keramickou matricí

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

Namáhání na tah, tlak

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Únosnost kompozitních konstrukcí

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Japonsko, Kajima Corp., PVA-ECC (Engineered Cementitious Composites)ohybová zkouška

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

STARstrap.

YQ U PROFILY, U PROFILY

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D ,

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

SEND SENDVIČO VIČOVÉ P PANEL ANELY

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018

Optimalizace vláknového kompozitu

Pružnost a pevnost. 6. přednáška 7. a 14. listopadu 2017

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Příklady použití kompozitních materiálů

Podpěrný nosník AVCO Systems Staré řešení vlevo nosník 20 x 20 mm, tl 3 mm, plocha 374 mm 2, AL slitina, váha 1,05 kg/m Nové řešení vpravo dole Al + 50 % B vláken 3,2 x 15 mm, zbytek Al slitina tloušťky 2 mm, plocha kompozitu 48 mm 2, Al slitiny 219 mm 2, váha 0,70 kg/m

Podlahový panel AVCO systems Podlahový panel letadla 1,5 x 10 m Původní řešení 80 výztuží 20 x 20 mm z Al slitiny Nové řešení jen 59 nových výztuží 7,5 x 12,5 mm zpevněných na čele Al + 50 % B vláken, pokles hmoty panelu o 40 kg

Podlahový nosník Boeing 707 Nosník výška 180, šířka 60, délka 6 m Staré řešení AlMg5 Nové řešení 1 plech TiAl6V4, 3 Al + 50 % B vláken, 4 Al voština T u mez kluzu Řešení W mm 4 R u GPa T u GPa M kg staré 4,9*10 6 0,35 0,1 7,5 nové 3,4 *10 6 2,15 0,3 4,2

Povrchový panel křídla letadla Panel 300 x 300mm má tři výztuhy Staré řešení výztuh vlevo Al slitina, hmotnost panelu 2,16 kg Nové řešení výztuh vpravo v panelu tři výztuže Al + 50 % B vláken (tmavě), hmotnost panelu 1,01 kg

Nosníky na letadle B - 1 Záměna nosníků z různých kovů A horní nosník 12 m, 50 x 70 mm, původně ocelový, teď epoxid + B vlákno, váha klesla o 44 % B podlahový nosník 4m, podobný průřez, původně Ti slitina, teď epoxid + B vlákno, váha klesla o 28 %. V letadle jsou dva. C ocelový nosník 6 m, podobný průřez, původně ocelový, teď epoxid + B vlákno, váha klesla o 29 %. V letadle jsou dva Použitím 200 kg kompozitu se snížila celková váha nosníků o 538 kg

Optimální výška nosníku 1 konstantní pevnost, AlCu4Mg 2 konstantní pevnost, Al + B vlákna 3 konstantní průhyb, AlCu4Mg 4 konstantní průhyb, Al + B vlákna - Boeing Šipky dole minimální váha

Efekt použití kompozitů Podklady NASA Langley Zpočátku efekt snižování hmotnosti velký, později se již nevyplatí Optimum je 50 % kompozitů Užito např. na draku F 111, má 376 kg, z toho polovina jsou kompozity : Al B, epoxy grafit epoxy - B

Namáhání lopatky turbiny Měření namáhání lopatky turbiny leteckého motoru 1 náběhová hrana 2 oblast maximální tloušťky 3 odtoková hrana Vzniká v lopatce silný kroutící moment Velmi složité namáhání

Lopatka turbočerpadla Malý tlak a nízká teplota 1 střed, AlCu4Mg 2 Al + 50 % podélných B vláken 3 Al + vlákna B orientace+-30 o 4 vlastní tvar lopatky epoxy + grafitové vlákno

Lopatka turbokompresoru Teploty do 600 o C 1 TiAl6V4 2 až 5 vrstvy Al + 50 % Borsic vláken, orientace 0, +30, -30, 0 o Na povrch folie z nerez oceli - dává hladký povrch Vrstvy kompozitů tlakově svařované

Specifická pevnost turbokompresorových lopatek Požadavky pro různé obvodové rychlosti 1 Ti + 50 % Borsic 2 Al + 50 % Borsic 3 Ti + 50 % ocel těžké, levné 4 Ti + 50 % Be velmi drahé 5 Al + 50 % ocel těžké, levné Svisle- mez pro Al, Ti Nutná vysoká specifická tuhost určuje rezonanční frekvenci co nejvyšší

Lopatka plynové turbiny Požadavky na mez tečení a teplotu podle obrázku A B.. Pracovní oblast lopatek 3 žárupevné slitiny 2 usměrněná eutektika MMC 1 FeCrAlY + vlákna W-ThO 2 difuzní bariera Bez difuzní bariery použitelnost W jen do 1150 o C

Turbinové kompozity Potíže s výrobou těchto kompozitů těžkotavitelné Typ Ni + W vlákna A- infiltrace roztaveného kovu (plně) B prášková metalurgie (čárkovaně) horší pro nižší teploty 1 15 %, 2 25 %, 3 40 %, 4 čistá vlákna W Stačí 25 % vláken, dál neefektivní

Jiná technologie výroby Vtlačování matrice do vláken podobné HIP Matrice slitiny Cr, Ta, Nb Uvnitř W vlákna, při vtlačování se ztenčí 1 níže tavitelný kov, později se odleptá 2 jakkoliv složitý tvar výrobku Teplota vtlačování 800 až 900 o C

Změna celého proudového motoru Podle Pratt and Whitney Aircraftsnížení váhy o 36 % Všude snížení počtu lopatek na polovinu zjednoduší se i uložení a zmenší rozměry motoru

Disk turbokompresoru Kromě lopatek možno měnit i disk A klasické provedení z Ti slitiny B 1 Ti + W vlákna, 2 Ti slitina Požadavky : otáčky 12000 za minutu, minimální deformace na obvodu Nová konstrukce- napětí na povrchu 1,58 GPa, průměr disku se zvětší o 0,84 mm. Váha klesla o 23 %.

List rotoru vrtulníku Boeing Vertol 2 epoxy + skleněné vlákno 4 Al + B vlákno 5 Al + grafitové vlákno

List rotoru vrtulníku Fiber Science Inc. 1 TiAl6V4 2 epoxy + skleněné vlákno 3 Al voština Levnější řešení

Kontaktní materiály Na kontakty pro dopravní semafory Stříbro a 10 až 40 % vláken niklu Jen nepatrné snížení vodivosti, malý opal a ztráty třením Protlačováním se vytvoří trubka, která obalí vlákna

Jiné příklady Průměrná hmotnost kompozitů v autě: rok 2000 33,5 kg, rok 2005 37,2 kg NGK Japan výfuky kordierit + vlákna SiC AUDI reflektory PBT + skelné vlákno použitelné do 160 o C Nový lak na auta nanočástice keramiky ke zlepšení otěruvzdornosti - snaha o samoopravitelnost extrémně dobrá smáčivost, plastický lak - mikrokapsle