
to kolejny milowy krok w dziedzinie konstrukcji
wysokomodułowych wędzisk grafitowych. Kiedy
w 2006 roku, po wielu badaniach laboratoryjnych
i testach nowych materiałów, odważyliśmy się wprowadzić wędziska zbudowane
na blankach wykonanych w technologii RNT, otworzyliśmy nowy rozdział
nowoczesnego wędkarstwa. Nieustanny rozwój myśli technicznej zaowocował
nowymi konstrukcjami, które jeszcze kilka lat temu pozostawały tylko w sferze
czysto teoretycznej z powodu niedoskonałości stosowanego surowca. Podstawą
technologii DNT jest kontrola procesu produkcji na poziomie molekularnym.
Możliwa dzięki niej ingerencja w strukturę węgla, zbliżająca jego budowę do
kryształu idealnego, pozwala podnieść właściwości użytkowe materiału do
maksimum. Uzyskany w tej technologii surowiec charakteryzuje się największą
spośród znanych materiałów wytrzymałością i jest wykorzystywany między
innymi w technologiach kosmicznych do budowy elementów narażonych na
największe obciążenia.
Budowa nowej generacji wędzisk, w których zastosowano technologię DNT,
opiera się o możliwość wykorzystania następujacych elementów konstrukcyjnych:
CS-Matrix (Ceramic System Matrix) oraz HP-Core (Hyper Power Core).
to system układania warstw grafi tu, który zapewnia najmniejszą możliwą zawartość spoiwa (żywicy epoksydowej). Dzięki nanotechnologii otrzymujemy materiał wyjściowy o najwyższych możliwych parametrach, ale następny krok jest niemniej ważny: kolejne warstwy grafitu, z których budujemy blank wędziska, muszą zostać tak ułożone względem siebie, aby gotowy produkt znów posiadał z góry ściśle wyznaczone, możliwie najwyższe, własności. A ten warunek będzie spełniony, kiedy objętość spoiwa (żywicy) w wewnętrznej strukturze kompozytu zostanie tak obniżona, że w zasadzie powstanie niemal jednorodna ceramika grafitowa.
Zawsze budowę blanku rozpoczyna się od ułożenia wewnętrznego
rdzenia - jest to w zasadzie baza, na której
spoczywają nośne warstwy grafitu. Ale konstrukcję
rdzenia można wykorzystać nie tylko jako "podkład" pod
główne włókna przenoszące naprężenia rozciągające
i ściskające. Rdzeń można tak zaprojektować, aby
jednocześnie był to element odpowiedzialny za przenoszenie
naprężeń obwodowych, a więc element zapobiegający
owalizacji przekroju blanku.
Zginanie wędziska, zbudowanego z cienkościennej rurki,
zawsze generuje naprężenia powodujące poprzeczne
ściskanie, co w pierwszym etapie prowadzi do owalizacji
przekroju poprzecznego blanku a następnie do
trwałego odkształcenia i zniszczenia. HP-Core określa
taki sposób konstrukcji rdzenia, który w zasadzie niemal
całkowicie eliminuje możliwość owalizacji przekroju
w zakresie zakładanych obciążeń wędziska.