Tube en fibre de carbone tressée
La mesure par longueur peut entraîner une réduction de + / - 25% ou plus dans la longueur finale de coupe. Pour résoudre ce problème, nous pesons toutes les manches et les coupons en fonction du poids plutôt que de la longueur. Cela se traduira par une longueur de coupe finale plus précise. En utilisant toujours cette méthode, la longueur peut s'écarter par + / - 5%.

Certaines caractéristiques uniques de tubes en fibre de carbone sur des tubes en d'autres matériaux comprennent:
· Ratio de résistance / poids élevé et de ratio de rigidité / poids
1. Performances stables de la machine. La machine à tresser en fibre de carbone tressée doit fonctionner de manière stable et de manière fiable pour garantir que la qualité du produit répond aux exigences standard. Pendant le fonctionnement de la machine, les pièces clés doivent être automatiquement surveillées et la machine doit être arrêtée dans le temps si un défaut est trouvé.
2. Performance de sécurité élevée. Étant donné que la machine à tresser en fibre de carbone doit impliquer une transmission mécanique et une rotation à grande vitesse pendant le fonctionnement, les performances de sécurité de l'équipement sont fortement nécessaires.
3. Efficacité de production élevée. Dans la production industrielle moderne, l'efficacité de la production est un indicateur indispensable des opérations commerciales. En tant qu'équipement de production, la machine à tresser en fibre de carbone doit avoir des fonctions de production efficaces.

Le tube tressé en fibre de carbone est un matériau haute performance avec de nombreuses excellentes caractéristiques et avantages. Dans le domaine industriel moderne, il est largement utilisé dans divers domaines, tels que l'aérospatiale, la construction navale, les automobiles, l'énergie, la construction, etc.
Caractéristiques du produit
1. Force élevée: la résistance du tube en fibre de carbone tressée est élevée, plus de 10 fois celle de l'acier, et il peut fabriquer des pièces et des structures à haute résistance.
2. Léger: les tubes tressés en fibre de carbone ont une faible densité et sont 40% plus légers que l'acier du même volume. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer des pièces légères.
3. Résistance à la corrosion: les tubes tressés en fibre de carbone ont une bonne résistance à la corrosion et peuvent résister à l'érosion de divers milieux corrosifs tels que les acides, les alcalis et les sels, et peuvent fabriquer des pièces résistantes à la corrosion.
4. Résistance à l'usure: La surface des tubes tressés en fibre de carbone est lisse et a une bonne résistance à l'usure, ce qui peut prévenir efficacement l'usure en surface et avoir une durée de vie plus longue.

Scénarios d'utilisation
1. Aérospatial: le tube en fibre de carbone tressée est largement utilisé dans le champ aérospatial pour fabriquer des fuselages, des ailes, des queues horizontales de queues verticales, etc., pour réduire le poids global de l'avion et augmenter la vitesse de vol, etc.
2. Les navires: des tubes tressés en fibre de carbone peuvent être utilisés pour la construction et la réparation des navires, la fabrication de structures de coque, de mâts, de rames, etc., d'amélioration des performances des navires, etc.
3. Construction: Les tubes tressés en fibre de carbone peuvent être utilisés dans le champ de construction, le renforcement de la jetée de pont, le renforcement du renforcement du tunnel de métro, etc., rendant la structure du bâtiment plus stable et durable, raccourcissant le temps de construction, réduisant les coûts connexes et améliorant la sécurité.
4. Automobiles: Les tubes tressés en fibre de carbone peuvent être utilisés pour fabriquer des pièces automobiles, le corps, le capot, les panneaux de porte, les sièges de course, etc.
5. Énergie: les tubes tressés en fibre de carbone peuvent être utilisés dans le domaine de l'utilisation de l'énergie éolienne pour fabriquer des lames d'éoliennes, ce qui peut considérablement améliorer l'efficacité et la production des éoliennes.

| Diamètre de pliage naturel | Réduire le diamètre minimum | Agrandir le diamètre maximum |
| W (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 3 | 1 | 4 |
| 8 | 6 | 10 |
| 12 | 8 | 16 |
| 25 | 18 | 33 |
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