සාප්පු සවාරි යන්න

ෆයිබර්ග්ලාස් වල ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයේ රහස්

අපි නිෂ්පාදන දකින විට,ෆයිබර්ග්ලාස්, අපි බොහෝ විට ඒවායේ පෙනුම සහ භාවිතය පමණක් දකිමු, නමුත් කලාතුරකින් සලකා බලමු: මෙම සිහින් කළු හෝ සුදු සූත්‍රිකාවේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය කුමක්ද? ෆයිබර්ග්ලාස් වලට ඉහළ ශක්තිය, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය වැනි අද්විතීය ගුණාංග ලබා දෙන්නේ හරියටම මෙම නොපෙනෙන ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයන් ය. අද, අපි එහි ව්‍යුහයේ රහස් හෙළි කිරීම සඳහා ෆයිබර්ග්ලාස්හි "අභ්‍යන්තර ලෝකය" තුළට පිවිසෙමු.

අන්වීක්ෂීය පදනම: පරමාණුක මට්ටමින් "අක්‍රමවත් අනුපිළිවෙල"

පරමාණුක දෘෂ්ටිකෝණයකින්, ෆයිබර්ග්ලාස් වල මූලික සංරචකය සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් (සාමාන්‍යයෙන් බර අනුව 50%-70%) වන අතර, එහි ගුණාංග සකස් කිරීම සඳහා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ්, මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් සහ ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් වැනි අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය එකතු කරනු ලැබේ. මෙම පරමාණුවල සැකැස්ම ෆයිබර්ග්ලාස් වල මූලික ලක්ෂණ තීරණය කරයි.

ස්ඵටිකරූපී ද්‍රව්‍යවල (ලෝහ හෝ ක්වාර්ට්ස් ස්ඵටික වැනි) පරමාණුවල "දිගු පරාස අනුපිළිවෙල" මෙන් නොව, ෆයිබර්ග්ලාස් වල පරමාණුක සැකැස්ම පෙන්නුම් කරන්නේ"කෙටි දුර අනුපිළිවෙල, දිගු දුර ආබාධය."සරලව කිවහොත්, ස්ථානීය ප්‍රදේශයක (පරමාණු කිහිපයක පරාසය තුළ), සෑම සිලිකන් පරමාණුවක්ම ඔක්සිජන් පරමාණු හතරක් සමඟ බන්ධනය වී පිරමීඩයක් වැනි"සිලිකා ටෙට්‍රාහෙඩ්‍රන්"ව්‍යුහය. මෙම දේශීය සැකැස්ම අනුපිළිවෙලට සකසා ඇත. කෙසේ වෙතත්, විශාල පරිමාණයකින්, මෙම සිලිකා ටෙට්‍රාහෙඩ්‍රා ස්ඵටිකයක මෙන් නිතිපතා පුනරාවර්තන දැලිසක් සාදන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, ඒවා අහඹු ලෙස සම්බන්ධ වී අක්‍රමවත් ආකාරයකින් ගොඩගැසී ඇත, අහඹු ලෙස එකලස් කරන ලද ගොඩනැගිලි කුට්ටි ගොඩක් මෙන්, අස්ඵටික වීදුරු ව්‍යුහයක් සාදයි.

මෙම අස්ඵටික ව්‍යුහය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් වලින් එකකිෆයිබර්ග්ලාස්සහ සාමාන්‍ය වීදුරු. සාමාන්‍ය වීදුරු සිසිලන ක්‍රියාවලියේදී, පරමාණුවලට කුඩා, දේශීයව ඇණවුම් කරන ලද ස්ඵටික සෑදීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඇති අතර, එය ඉහළ බිඳෙනසුලු බවකට මග පාදයි. ඊට වෙනස්ව, ෆයිබර්ග්ලාස් සෑදී ඇත්තේ උණු කළ වීදුරු වේගයෙන් දිගු කර සිසිල් කිරීමෙනි. පරමාණුවලට පිළිවෙලට සකස් වීමට කාලය නොමැති අතර මෙම අක්‍රමවත්, අස්ඵටික තත්වයේදී "ශීත කළ" වේ. මෙය ස්ඵටික මායිම්වල දෝෂ අඩු කරයි, තන්තු වලට වඩා හොඳ තද බවක් සහ ආතන්ය ශක්තියක් ලබා ගනිමින් වීදුරුවේ ගුණාංග පවත්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

මොනොෆිලමන්ට් ව්‍යුහය: “සම” සිට “හරය” දක්වා ඒකාකාර වස්තුවක්.

අප දකින ෆයිබර්ග්ලාස් ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දේවලින් සමන්විත වේඒක තන්තු, නමුත් සෑම ඒක තන්තුවක්ම සම්පූර්ණ ව්‍යුහාත්මක ඒකකයකි. ඒක තන්තුවක සාමාන්‍යයෙන් විෂ්කම්භය මයික්‍රෝමීටර 5-20 (මිනිස් කෙස් ගසක විෂ්කම්භයෙන් 1/5 සිට 1/2 දක්වා) වේ. එහි ව්‍යුහය ඒකාකාර වේ."ඝන සිලින්ඩරාකාර හැඩය"පැහැදිලි ස්ථරකරණයක් නොමැතිව. කෙසේ වෙතත්, අන්වීක්ෂීය සංයුතියේ ව්‍යාප්තියේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, සියුම් "සම-හරය" වෙනස්කම් තිබේ.

ඇඳීමේ ක්‍රියාවලියේදී, ස්පිනරට් එකේ කුඩා සිදුරුවලින් උණු කළ වීදුරු පිටතට ගන්නා විට, වාතය සමඟ ස්පර්ශ වූ විට මතුපිට වේගයෙන් සිසිල් වී ඉතා තුනී ස්ථරයක් සාදයි."සම"ස්ථරය (ඝනකම මයික්‍රොමීටර 0.1-0.5 පමණ). මෙම සමේ ස්ථරය අභ්‍යන්තරයට වඩා බොහෝ වේගයෙන් සිසිල් වේ."හරය."එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සම ස්ථරයේ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් අන්තර්ගතය හරයට වඩා තරමක් වැඩි වන අතර, පරමාණුක සැකැස්ම අඩු දෝෂ සහිතව ඝනත්වයෙන් වැඩි වේ. සංයුතියේ සහ ව්‍යුහයේ මෙම සියුම් වෙනස ඒක තන්තුවේ මතුපිට හරයට වඩා දෘඪතාව සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධයෙන් ශක්තිමත් කරයි. එය මතුපිට ඉරිතැලීම් ඇතිවීමේ හැකියාව ද අඩු කරයි - ද්‍රව්‍යමය අසාර්ථකත්වය බොහෝ විට මතුපිට දෝෂ සමඟ ආරම්භ වන අතර, මෙම ඝන සම ඒක තන්තුව සඳහා ආරක්ෂිත "කවචයක්" ලෙස ක්‍රියා කරයි.

සියුම් සම-හර වෙනසට අමතරව, උසස් තත්ත්වයේෆයිබර්ග්ලාස්ඒක තන්තුවේ හරස්කඩෙහි ඉතා වෘත්තාකාර සමමිතියක් ද ඇති අතර, විෂ්කම්භය දෝෂය සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝමීටර 1 ක් තුළ පාලනය වේ. මෙම ඒකාකාර ජ්‍යාමිතික ව්‍යුහය ඒක තන්තුව ආතතියට පත් වූ විට, ආතතිය මුළු හරස්කඩ පුරා ඒකාකාරව බෙදා හැරීම සහතික කරයි, දේශීය ඝණකම අක්‍රමිකතා නිසා ඇතිවන ආතති සාන්ද්‍රණය වළක්වන අතර එමඟින් සමස්ත ආතන්ය ශක්තිය වැඩි දියුණු කරයි.

සාමූහික ව්‍යුහය: "නූල්" සහ "රෙදි" වල අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලද සංයෝජනය.

ඒක තන්තු ශක්තිමත් වුවත්, ඒවායේ විෂ්කම්භය තනිවම භාවිතා කිරීමට නොහැකි තරම් සියුම් ය. එබැවින්, ෆයිබර්ග්ලාස් සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ"සාමූහික",බොහෝ විට"ෆයිබර්ග්ලාස් නූල්"සහ"ෆයිබර්ග්ලාස් රෙදි."ඒවායේ ව්‍යුහය ඒක තන්තු වල අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලද සංයෝජනයක ප්‍රතිඵලයකි.

ෆයිබර්ග්ලාස් නූල් යනු දුසිම් ගනනක සිට දහස් ගණනක ඒක තන්තු එකතුවකි, ඒවා එක් එක් ආයතනය විසින් එකලස් කරන ලදී."ඇඹරීම"හෝ වීම"නොකැපූ."නොකැඩූ නූල් යනු සමාන්තර ඒක තන්තු වල ලිහිල් එකතුවකි, සරල ව්‍යුහයක් ඇති අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් වීදුරු ලොම්, කැඩුණු තන්තු ආදිය සෑදීම සඳහා භාවිතා කරයි. අනෙක් අතට, ඇඹරුණු නූල් සෑදී ඇත්තේ ඒක තන්තු එකට ඇඹරීමෙන් වන අතර එමඟින් කපු නූල් වලට සමාන සර්පිලාකාර ව්‍යුහයක් නිර්මාණය වේ. මෙම ව්‍යුහය ඒක තන්තු අතර බන්ධන බලය වැඩි කරයි, ආතතිය යටතේ නූල් දිග හැරීම වළක්වයි, එය රෙදි විවීම, එතීම සහ අනෙකුත් සැකසුම් ශිල්පීය ක්‍රම සඳහා සුදුසු වේ."ගණන් කරන්න"නූල් වල (ඒක තන්තු ගණන දැක්වෙන දර්ශකයක්, උදාහරණයක් ලෙස, ටෙක්ස් 1200 නූල් මොනො තන්තු 1200 කින් සමන්විත වේ) සහ"පෙරළීම"(ඒකක දිගකට ඇඹරුම් ගණන) නූල් වල ශක්තිය, නම්‍යශීලීභාවය සහ පසුව සැකසුම් කාර්ය සාධනය කෙලින්ම තීරණය කරයි.

ෆයිබර්ග්ලාස් රෙදි යනු රෙදි විවීමේ ක්‍රියාවලියක් හරහා ෆයිබර්ග්ලාස් නූල් වලින් සාදන ලද තහඩු වැනි ව්‍යුහයකි. මූලික වියමන තුන වන්නේ සරල, ට්විල් සහ සැටින් ය.සරල වියමනරෙදිපිළි සෑදී ඇත්තේ වෝර්ප් සහ වියන ලද නූල් මාරුවෙන් මාරුවට බැඳීමෙනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඩු පාරගම්යතාවයකින් යුත් තද ව්‍යුහයක් ඇති නමුත් ඒකාකාර ශක්තියක් ඇති අතර එමඟින් සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සඳහා පාදක ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සුදුසු වේ.ඇඹරුම් රෙදි විවීමරෙදි, වෝර්ප් සහ වියන නූල් 2:1 හෝ ​​3:1 අනුපාතයකින් අන්තර් සම්බන්ධ වී මතුපිට විකර්ණ රටාවක් නිර්මාණය කරයි. එය සරල වියමනට වඩා නම්‍යශීලී වන අතර බොහෝ විට නැමීම හෝ හැඩගැස්වීම අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා වේ.සැටින් රෙදි විවීමමතුපිට අඛණ්ඩ පාවෙන රේඛා සාදමින්, වෝර්ප් හෝ වියන ලද නූල් සමඟ අන්තර් සම්බන්ධක ලක්ෂ්‍ය අඩුය. මෙම වියමන ස්පර්ශයට මෘදු වන අතර සුමට මතුපිටක් ඇති බැවින් එය අලංකාර හෝ අඩු ඝර්ෂණ සංරචක සඳහා සුදුසු වේ.

නූල් හෝ රෙදි වේවා, සාමූහික ව්‍යුහයේ හරය වන්නේ කාර්ය සාධන වැඩිදියුණු කිරීමක් ලබා ගැනීමයි“1+1>2″ඇණවුම් කරන ලද මොනොෆිලමන්ට් සංයෝජනය හරහා. මොනොෆිලමන්ට් මූලික ශක්තිය සපයන අතර, සාමූහික ව්‍යුහය තාප පරිවාරකයේ සිට ව්‍යුහාත්මක ශක්තිමත් කිරීම දක්වා විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ද්‍රව්‍යයට විවිධ ආකාර, නම්‍යශීලීභාවය සහ සැකසුම් අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.

ෆයිබර්ග්ලාස් වල ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයේ රහස්


පළ කිරීමේ කාලය: සැප්තැම්බර්-16-2025