電動工具用30%長ガラスファイバーTPU

TPU 30%長繊維強化複合材料(LFT)は、高強度、高剛性、高寸法安定性、低反り、長寿命、耐クリープ性などの優れた特性を持ち、自動車業界で広く使用されています。 その中で、TPU(合金)/ LFT複合材は、自動車のダッシュボード、バンパー、フロア、フロントドアアセンブリ、アンダーボディープロテクターに広く使用できます。


長いガラス繊維強化部品の特性は、加工中に生成される繊維配向に大きく依存する。 この研究では、中央ゲート型ディスク(CGD)型の充填段階中に生成された濃縮された長いガラス繊維の配向をシミュレートした。 Folgar-Tuckerモデルと最近開発された半可撓性ビード - ロッドモデルの両方を使用して繊維の配向を計算した。 レオロジー的に一貫したモデルパラメータが、スライドプレートレオメーターおよび新しく修正された応力理論を使用して、以前に提案された方法から決定されるように、これらのシミュレーションで使用された。 予測されたCGD方位を、部品から得られた実験的に測定された値と比較した。 両方のモデルは、独立したレオロジー研究と一致するモデルパラメータを使用すると非常に良好に実行され、その結果は提案された方法の奨励を提供する。 比較すると、Folgar-Tuckerモデルは、塗りつぶし半径の20%までわずかに良好な方向予測を提供したが、20%を超えると、半径方向および円周方向の方位の良好な値をビード - ロッドモデルが予測した。 しかしながら、Folgar-Tuckerモデルは、流れの方向に対して垂直なより良い配向値を提供した。 最後に、両方のモデルは正面流れ効果が無視できないと考えられていた充填半径の70%を上回る向きを定性的に示しただけであった。 本研究の独自性は、シミュレートされる実験とは独立した繊維配向を予測するのに必要なモデルパラメータを得る方法と、長い半柔軟性繊維懸濁液を取り扱う方法にある。


TPU 30%長繊維ガラス

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