بازگشت به لیست اخبار
جزئیات خبر
گام جدید صنعت نساجی در تولید کامپوزیتهای سبک و مقاوم
کامپوزیتهای CFRP و GFRP چه هستند؟
تاريخ ثبت : ۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ و ۳۶ دقيقه
تعداد بازدید : ۲۵ بار
پارچههای سهبعدی و آینده کامپوزیتهای نساجی در صنعت هوافضا
پارچههای سهبعدی
گام جدید صنعت نساجی در تولید کامپوزیتهای سبک و مقاوم
صنعت نساجی در سالهای اخیر فقط به تولید پوشاک و منسوجات متعارف محدود نمانده است. منسوجات فنی و کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف به یکی از حوزههای مهم توسعه فناوری در صنایع پیشرفته تبدیل شدهاند؛ از صنعت هوافضا و خودروسازی گرفته تا تجهیزات پزشکی و ماشینآلات.
در این میان، پارچههای سهبعدی (3D Fabrics) و پریفرمهای سهبعدی CFRP توجه ویژهای را به خود جلب کردهاند. این ساختارها میتوانند برخی محدودیتهای لمینیتهای دوبعدی را کاهش دهند و مقاومت کامپوزیت را در برابر ضربه و لایهلایهشدن افزایش دهند.
پژوهشهای جدید در این حوزه همچنین نشان دادهاند که کنترل دقیق فرآیند تولید کامپوزیت و کاهش تخلخل میتواند به تولید قطعات سبکتر، مقاومتر و با عمر کاری بالاتر منجر شود.
کامپوزیتهای CFRP و GFRP چه هستند؟
CFRP یا پلاستیک تقویتشده با الیاف کربن و GFRP یا پلاستیک تقویتشده با الیاف شیشه، از مهمترین کامپوزیتهای مورد استفاده در صنایع پیشرفته هستند.
در این مواد، الیاف نقش تقویتکننده را ایفا میکنند و رزین بهعنوان ماتریس، الیاف را در کنار یکدیگر قرار داده و ساختار نهایی کامپوزیت را شکل میدهد.
ترکیب استحکام بالای الیاف با وزن نسبتاً پایین کامپوزیت، این مواد را برای کاربردهایی که کاهش وزن و حفظ استحکام مکانیکی اهمیت دارد، مناسب کرده است.
در صنعت هوافضا، کاهش وزن قطعات اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا کاهش جرم میتواند به کاهش مصرف سوخت و افزایش بهرهوری منجر شود.
یکی از چالشهای مهم کامپوزیتها؛ تخلخل در فرآیند RTM
یکی از مشکلاتی که در تولید قطعات کامپوزیتی ممکن است ایجاد شود، تشکیل تخلخل (Porosity) یا حفرههای بسیار کوچک در داخل قطعه است.
در فرآیند قالبگیری انتقال رزین (Resin Transfer Moulding – RTM)، رزین باید در میان ساختار الیافی حرکت کرده و فضای موجود را بهصورت یکنواخت پر کند.
اما مقاومت موضعی در برابر جریان رزین در ساختار پارچه میتواند مسیر جریان را تغییر دهد. در نتیجه، امکان بهدامافتادن هوا و ایجاد حفرههای میکروسکوپی افزایش پیدا میکند.
هرچند این حفرهها ممکن است از بیرون قابل مشاهده نباشند، اما میتوانند بر ظرفیت باربری، استحکام و عمر کاری قطعه تأثیر منفی بگذارند.
برای جبران این مسئله، در گذشته استفاده از ضرایب اطمینان بالاتر در طراحی یکی از راهکارها بوده است. اما افزایش ضریب اطمینان میتواند به معنای افزایش ضخامت و وزن قطعه باشد.
کاهش ۸۷.۵ درصدی تخلخل در قطعات کامپوزیتی
یکی از پژوهشهای برگزیده جایزه بنیاد پیتر درنیر ۲۰۲۶، به همین موضوع اختصاص داشت.
دکتر بندیکت نایتسل در رساله دکتری خود، نفوذپذیری محصولات نیمهساخته نساجی در فرآیند RTM را با هدف کاهش تشکیل تخلخل بررسی کرد.
او یک روش محاسباتی برای پیشبینی دقیقتر تشکیل تخلخل توسعه داد و همچنین یک سامانه کنترل خودکار فرآیند طراحی کرد که میتواند به جلوگیری از بهدامافتادن هوا کمک کند.
نتایج آزمایشها نشان داد که میزان تخلخل در نمونههای مورد بررسی **تا ۸۷.۵ درصد کاهش** یافته است.
این دستاورد از دیدگاه صنعت نساجی نیز اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد مشخصات و رفتار ساختار پارچه، نفوذپذیری و نحوه حرکت رزین، نقش مهمی در کیفیت نهایی قطعه کامپوزیتی دارند.
پارچه سهبعدی چیست و چه تفاوتی با پارچه دوبعدی دارد؟
در ساختارهای سنتی دوبعدی، الیاف عمدتاً در صفحات مختلف لایهها قرار میگیرند و ساختار نهایی بهصورت لمینیت چندلایه تشکیل میشود.
یکی از محدودیتهای این ساختارها، مقاومت پایینتر در راستای ضخامت و حساسیت بیشتر به لایهلایهشدن است.
در مقابل، در پارچههای سهبعدی، بخشی از الیاف در راستای سوم یا محور Z نیز قرار میگیرند. این ساختار سهبعدی باعث ایجاد اتصال بهتر میان بخشهای مختلف ساختار کامپوزیتی میشود.
در نتیجه، پریفرمهای سهبعدی میتوانند مقاومت کامپوزیت را در برابر لایهلایهشدن و ترکخوردگی افزایش دهند.
چرا پارچههای سهبعدی برای صنعت هوافضا اهمیت دارند؟
قطعات هواپیما در طول عمر کاری خود ممکن است در معرض انواع بارهای مکانیکی و ضربه قرار بگیرند.
برخورد پرنده، تگرگ یا حتی سقوط ابزار میتواند موجب ایجاد آسیب داخلی در قطعات کامپوزیتی شود؛ آسیبی که گاهی از سطح خارجی قطعه بهسادگی قابل تشخیص نیست.
این موضوع برای صنعت هوافضا اهمیت زیادی دارد، زیرا آسیبهای داخلی میتوانند ظرفیت باربری قطعه را کاهش داده و در نهایت نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه را ایجاد کنند.
به همین دلیل، توسعه ساختارهای نساجی با **تحمل ضربه بالاتر** میتواند نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان قطعات کامپوزیتی داشته باشد.
پارچههای سهبعدی چه عملکردی در برابر ضربه دارند؟
در یک مطالعه انجامشده در مرکز هوافضای آلمان (DLR)، عملکرد پارچههای دوبعدی و پریفرمهای CFRP سهبعدی در برابر ضربه با یکدیگر مقایسه شد.
در این تحقیق، پارچههای دوبعدی توییل (Twill) با پریفرمهای سهبعدی CFRP شامل ساختارهای Layer-to-Layer و Angle-Interlock X مقایسه شدند.
نتایج آزمایشها نشان داد که ساختارهای سهبعدی:
* انرژی بیشتری را جذب میکنند؛
* لایهلایهشدن کمتری دارند؛
* پس از وارد شدن ضربه، استحکام باقیمانده بیشتری حفظ میکنند.
در یک آزمون، پس از اعمال ضربهای با انرژی ۱۵ ژول، پارچه دوبعدی حدود ۵۴ درصد از استحکام فشاری خود را از دست داد؛ در حالی که میزان کاهش استحکام در ساختارهای سهبعدی حدود ۲۸ تا ۴۰ درصدبود.
این نتایج نشان میدهد که طراحی مناسب ساختار نساجی میتواند مستقیماً بر عملکرد مکانیکی کامپوزیت نهایی تأثیرگذار باشد.
نقش ماشینآلات بافندگی در تولید کامپوزیتهای پیشرفته
توسعه کامپوزیتهای نساجی تنها به مواد اولیه و رزین محدود نمیشود. ماشینآلات بافندگی و فناوری تولید پریفرم نیز بخش مهمی از زنجیره تولید این محصولات هستند.
شرکت DORNIER از دهه ۱۹۶۰ در توسعه فناوری ماشینآلات بافندگی برای فرآوری الیاف شیشه و کربن نقش داشته است.
در سال ۱۹۶۷، ماشین بافندگی راپیری DORNIER برای فرآوری این الیاف توسعه یافت و از دهه ۱۹۷۰ محصولات نیمهساخته نساجی تولیدشده با این فناوری در برخی قطعات هواپیما، موشک و قطعات CFRP مورد استفاده قرار گرفتند.
امروزه نیز توسعه ماشینهای بافندگی سهبعدی مسیر جدیدی برای تولید پریفرمهای مورد نیاز صنایع هوافضا ایجاد کرده است.
از نساجی سنتی تا منسوجات فنی و کامپوزیتها
این روند نشان میدهد که مرز میان صنعت نساجی و صنایع پیشرفته روزبهروز کمرنگتر میشود.
امروزه یک ساختار پارچهای میتواند بهعنوان بخش مهندسیشده یک قطعه کامپوزیتی مورد استفاده قرار گیرد و ویژگیهایی مانند:
استحکام، جذب انرژی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر لایهلایهشدن و کاهش وزن را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، برای فعالان صنعت نساجی، شناخت فناوریهای مربوط به **پارچههای سهبعدی، پریفرمهای کامپوزیتی، الیاف کربن و شیشه و فرآیندهای تولید کامپوزیت** اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
آینده پارچههای سهبعدی در صنعت
پژوهشهای انجامشده در حوزه کامپوزیتهای سهبعدی نشان میدهد که این فناوری میتواند در آینده در تولید قطعات سبکتر و مقاومتر کاربرد بیشتری پیدا کند.
در صنعت هوافضا، کاهش وزن همراه با افزایش تحمل آسیب میتواند به کاهش هزینههای تعمیر و افزایش عمر کاری قطعات کمک کند. همچنین کاهش نیاز به تعویض قطعات و استفاده بهینهتر از مواد میتواند از منظر پایداری تولید نیز اهمیت داشته باشد.
از سوی دیگر، توسعه روشهای دقیقتر برای کنترل تخلخل در فرآیند RTM میتواند امکان طراحی قطعات نازکتر و سبکتر را فراهم کند.
بنابراین، آینده کامپوزیتهای نساجی تنها به توسعه الیاف جدید وابسته نیست؛ بلکه ساختار پارچه، فناوری بافندگی، نفوذپذیری، فرآیند تزریق رزین و کنترل فرآیند تولید همگی در عملکرد محصول نهایی نقش دارند.
پارچههای سهبعدی و کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف یکی از زمینههای مهم توسعه منسوجات فنی هستند که ارتباط مستقیمی میان فناوری نساجی و صنایع پیشرفته ایجاد کردهاند.
کاهش تخلخل در فرآیند RTM و توسعه پریفرمهای سهبعدی، دو مسیر مهم برای افزایش کیفیت و عملکرد قطعات کامپوزیتی محسوب میشوند. در پژوهشهای مورد اشاره، کاهش تخلخل تا ۸۷.۵ درصد و حفظ بهتر استحکام پس از ضربه در ساختارهای سهبعدی گزارش شده است.
برای صنعت نساجی، پیام اصلی این تحولات روشن است: بافت دیگر صرفاً تولید یک پارچه نیست؛ در بسیاری از صنایع پیشرفته، ساختار پارچه بخشی از مهندسی نهایی محصول محسوب میشود.
منابع:
https://www.texdata.com►
♦ لینک اشتراک گذاری :
https://B2n.ir/nassajyar2264►
♦ مطالب پیشنهادی :
- کاربردهای نانوکامپوزیتهای سلولزی بر پایه پنبه
- احیای مجدد مجموعه سیستم های کامپوزیتی درنیر
- قابلیت پرسولیز در بازیافت کامپوزیت الیاف شیشه
- نسل جدید فناوریهای بافندگی سهبعدی درنیر درنمایشگاه Techtextil 2026
تبلیغات
تبلیغات





























