CN105690629B - 复合材料微波固化激励装置及方法 - Google Patents
复合材料微波固化激励装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105690629B CN105690629B CN201610126500.9A CN201610126500A CN105690629B CN 105690629 B CN105690629 B CN 105690629B CN 201610126500 A CN201610126500 A CN 201610126500A CN 105690629 B CN105690629 B CN 105690629B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- section
- microwave
- composite
- cambered surface
- convex
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 7
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 7
- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims description 2
- 230000011514 reflex Effects 0.000 claims description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 11
- 238000001723 curing Methods 0.000 abstract description 10
- 238000011415 microwave curing Methods 0.000 abstract description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 7
- 238000007711 solidification Methods 0.000 abstract description 7
- 230000008023 solidification Effects 0.000 abstract description 7
- 206010020843 Hyperthermia Diseases 0.000 abstract description 3
- 238000002679 ablation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000036031 hyperthermia Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1
- 230000002929 anti-fatigue Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/08—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
- B29C35/0805—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/08—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
- B29C35/0805—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
- B29C2035/0855—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation using microwave
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Abstract
一种复合材料微波固化激励装置及方法。所述装置截面为凸的奇数多边形,相邻面段的直线交线处具有一段向内凸起的弧面。辐射单元产生的微波通过弧面的反射分散,在装置内获得均匀的电磁场用于复合材料的固化成型。本发明可以解决复合材料微波固化技术中由于电磁场分布不均匀所导致的固化状态差异大,严重的变形翘曲、局部高温烧蚀等问题,进一步促进微波固化技术在航空航天领域的广泛应用。
Description
技术领域
本发明涉及一种复合材料成型加工工艺技术与装备领域,尤其是一种复合材料微波固化技术,具体地说是一种复合材料微波固化激励装置及方法。
背景技术
众所周知,纤维增强树脂基复合材料具有高比强度和比刚度、质量轻、耐热、耐腐蚀、抗疲劳、减震性能好等优点,在航空领域应用日益广泛。但传统纤维增强树脂基复合材料热压罐固化工艺时间长、固化效率低、能源消耗大,是复合材料制造技术进一步发展的瓶颈。复合材料微波固化技术具有加热速度快、穿透深度大、能量利用率高、易于控制及节能环保等一系列独特优点,满足航空航天领域对高性能、低成本复合材料的制造需求,在航空大尺寸大厚度复合材料固化方面具有良好的应用前景。
微波加热固化技术是以低频电磁波穿透材料,将微波能转变成热能,使得材料温度升高而发生固化反应。但是微波固化技术在实际的应用中存在复合材料固化状态分布差异大,严重的变形翘曲、局部高温烧蚀现象等问题,阻碍其在工程上的广泛应用。产生这些问题的主要原因是微波激励的固化腔体内电磁场分布差异大,导致复合材料温度场分布不均匀。
发明内容
本发明的目的是针对目前微波固化成型装置存在电磁场分布差异大的问题,设计了一种电磁场分布均匀的复合材料微波固化激励装置。
本发明的技术方案之一是:
一种复合材料微波固化激励装置,它包括一个封闭腔体4和多个安装在封闭腔体4中的激励源1,2,所述的封闭腔体4截面为凸多边形,两个相邻面段的交线为直线,其特征是在任意一个相邻面段的直线交线处具有一段内凸弧面3,该弧面3长度与封闭腔体4的长度一致,弧面3与两个相邻面段相交,弧面3的横截线为椭圆线、抛物线或圆弧线的一段;所述封闭腔体4的内部面段与前后端面为具有规则或不规则的波浪起伏、弧面凹陷或弧面内凸的面段;截面的边长为所需要激励的微波频率的波长的整数倍,截面所有边的边长相等或不相等,但必须构成封闭截面;激励源1,2设置在除与弧面3相对的面段及放置被加热复合材料5的面段外的面段上。
所述的封闭腔体4的截面至少为三边形。
激励源1,2为辐射单元,辐射主方向角度任意。
所述的辐射主方向指向弧面的方向;辐射单元沿相邻面段的直线交线均匀排列;固定于面段或能按一定规律在指向内凸弧面的主辐射方向两侧一定夹角内往复摆动。
所述的封闭腔体4前后端面的距离为所需要激励的微波波长的1/2或波长的1/3的整数倍。
本发明的有益效果:
本发明通过在封闭腔体中设置具有反射作用的弧面段进行定向反射,使激励源(辐射单元)发明的微波均匀地反射到弧面段下方安装的复合材料上,解决了复合材料微波固化技术中由于电磁场分布不均匀所导致的固化状态差异大,严重的变形翘曲、局部高温烧蚀现象等问题,进一步促进微波固化技术在航空航天领域的广泛应用。
本发明提供的微波激励装置用于复合材料固化,具有加热速度快,能量利用率高,易于控制,节能环保等优点,尤其适用于复合材料的快速成型。
附图说明
图1是本发明的微波固化装置的截面示意图。
图中:1为辐射单元,2为辐射单元,3为弧面,4为腔体,5为复合材料,6为聚四氟乙烯方块,7为模具。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
实施例一。
如图1所示。
一种复合材料微波固化激励装置,它包括封闭腔体4和作为辐射单元的激励源1,2,封闭腔体4的截面为凸多边形,至少为三边形截面(图中为五边形),其内部面段和前后端面可以是平坦或不平坦的,且两个相邻面段的交线为直线。在任意一个相邻面段的直线交线处具有一段内凸弧面3,辐射单元产生的微波通过该内凸的弧面3的反射分散,在装置内获得均匀的电磁场用于复合材料的固化成型。该弧面3长度与腔体长度一致,弧面3与两个相邻面段相交且对称于此相邻面段的中心线,弧面3的横截线可为椭圆线、抛物线或圆弧线的一段。封闭腔体4的前后端面的距离为所需要激励的微波波长的1/2或波长的1/3的整数倍。截面的边长为所需要激励的微波频率的波长整数倍,截面所有边的边长可不相等,但必须构成封闭截面。本发明的激励源采用辐射单元1,2,辐射主方向指向弧面3,角度任意;与弧面3不相交的直边,除与弧面3相对的直边外,均可设置辐射单元1,2,辐射单元1,2沿相邻面段的直线交线均匀排列,且优选与直线交线较近的排列方式。辐射单元1,2排列方向可平行或不平行于所在的直线面段,且可按一定规律在指向内凸弧面3的主辐射方向两侧一定夹角内往复摆动。复合材料5在进行固化时将其放置于封闭腔体4内部,其重心最低点靠近一个直面段,其重心的相反方向上至少具有1个弧面3,复合材料5最高点不超过直面段相邻两边辐射单元1的高度。
实施例二。
如图1所示。
一种微波激励固化碳纤维增强环氧树脂基复合材的方法,它包括以下步骤:
1.采用无水乙醇清洗平板玻璃模具7表面,待模具7表面干净,间隔20min在模具表面涂脱模剂两次。
2.在模具表面手工对称铺24层300×300mm单向30T1500碳纤维环氧树脂预浸料平板制件。
3.将玻璃模具7和复合材料5一起放入图1所示的微波固化装置中央位置,复合材料5最高点不超过腔体4底部平面相邻面上辐射单元1的高度,其最低点靠近装置底部平面,且复合材料5重力方向与腔体4底部平面垂直。玻璃模具7采用四个聚四氟乙烯方块6支撑,模具7距离微波固化装置底部平面10cm,使得微波可以同时从复合材料5上下表面穿透迅速加热固化制件。
4.闭合微波固化装置的前后端面,打开2.45GHz微波辐射单元1和2,设定辐射单元1功率200W,辐射单元 2功率120W(具体实施时辐射单元1、2的功率也可相等)。复合材料5在这两组功率下进行加热固化120min后关闭微波辐射单元1,2,等待复合材料5温度降至室温。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
Claims (4)
1.一种复合材料微波固化激励装置,其特征在于:所述装置具有封闭腔体,截面为凸多边形,至少为三边形截面,两个相邻面段的交线为直线;在任意一个相邻面段的直线交线处具有一段向封闭腔体中心内凸的、具有反射作用的凸弧面,该弧面长度与腔体长度一致,弧面与两个相邻面段相交,弧面的横截线为圆弧线的一段;所述装置的内部面段与前后端面可为具有规则或不规则的波浪起伏、弧面凹陷或弧面内凸的面段;装置截面的边长为所需要激励的微波频率的波长整数倍,装置截面所有边的边长可不相等,但必须构成封闭截面;所述的封闭腔体前后端面的距离为所需要激励的微波波长的1/2或波长的1/3的整数倍。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征是所述的封闭腔体的截面至少为三边形。
3.根据权利要求1所述的复合材料微波固化激励装置,其特征是激励源为辐射单元,辐射主方向角度任意。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征是所述的圆弧线为椭圆线或抛物线之之一。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610126500.9A CN105690629B (zh) | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 复合材料微波固化激励装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610126500.9A CN105690629B (zh) | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 复合材料微波固化激励装置及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105690629A CN105690629A (zh) | 2016-06-22 |
CN105690629B true CN105690629B (zh) | 2017-12-19 |
Family
ID=56220042
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610126500.9A Active CN105690629B (zh) | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 复合材料微波固化激励装置及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105690629B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106091042B (zh) * | 2016-08-09 | 2018-11-20 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 微波炉 |
CN106524759B (zh) * | 2016-12-12 | 2019-01-25 | 昆明理工大学 | 一种连续熔炼金属粉末的微波设备 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1989003758A1 (en) * | 1987-10-19 | 1989-05-05 | Vinidex Tubemakers Pty. Limited | Thermoplastics welding arrangement |
CN102729490A (zh) * | 2012-05-28 | 2012-10-17 | 南京航空航天大学 | 微波固化纤维增强树脂基复合材料加工装置及加工方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5918138A (ja) * | 1982-07-20 | 1984-01-30 | 新日鐵化学株式会社 | スラグ−石こう混合粉末の製造方法 |
US5832362A (en) * | 1997-02-13 | 1998-11-03 | The Procter & Gamble Company | Apparatus for generating parallel radiation for curing photosensitive resin |
DE102006029509A1 (de) * | 2006-06-27 | 2008-01-10 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Herstellung von Vorformlingen aus Kunststoff |
CN202448275U (zh) * | 2012-03-06 | 2012-09-26 | 哈尔滨理工大学 | 紫外光辐照交联设备的光源调焦机构 |
CN103587128B (zh) * | 2013-10-15 | 2015-10-07 | 南京航空航天大学 | 微波-压力罐成型高性能复合材料构件的方法和装置 |
-
2016
- 2016-03-07 CN CN201610126500.9A patent/CN105690629B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1989003758A1 (en) * | 1987-10-19 | 1989-05-05 | Vinidex Tubemakers Pty. Limited | Thermoplastics welding arrangement |
CN102729490A (zh) * | 2012-05-28 | 2012-10-17 | 南京航空航天大学 | 微波固化纤维增强树脂基复合材料加工装置及加工方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105690629A (zh) | 2016-06-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Li et al. | Tooling design and microwave curing technologies for the manufacturing of fiber-reinforced polymer composites in aerospace applications | |
JP5694925B2 (ja) | マイクロ波を使用して繊維強化複合材料からなる構造部分を製造する方法及び成形用具 | |
AU2009227749B2 (en) | Improvements in prepregs | |
CA2734621C (en) | Method for producing structural parts made of fiber-reinforced composite material using microwave polymerization | |
CN105690629B (zh) | 复合材料微波固化激励装置及方法 | |
CN109228066A (zh) | 多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料微波固化方法 | |
CN107984838B (zh) | 一种耐冲击导热铝合金-碳纤维-石墨烯层合板的制备方法 | |
CN114536617B (zh) | 一种改善碳纤维复合材料微波固化加热均匀性的方法 | |
CN103991225B (zh) | 三维间隔连体织物增强树脂基复合材料的固化方法及固化用的微波炉 | |
CN107104262B (zh) | 一种提高微波谐振腔电磁场分布均匀性的方法及谐振腔结构 | |
CN206335937U (zh) | 一种双曲面蜂窝芯板的专用模具 | |
CN204634076U (zh) | 一种电磁加热装置 | |
CN109049865A (zh) | 一种三维传热通道复合材料及其制备方法 | |
CN209381409U (zh) | 风力发电叶片成型模具 | |
JP7227342B2 (ja) | 熱伝導性フランジ付きの型 | |
CN109203313B (zh) | 一种复合材料的固化方法 | |
CN107901306B (zh) | 阻抗匹配的碳纤维复合材料高效微波固化方法 | |
Chen et al. | Microwave curing carbon fiber composites automobile rearview mirror | |
KR20070060710A (ko) | 마이크로웨이브를 이용한 열간 압축장치 | |
CN102069525B (zh) | 高频-接触联合加热制造纤维板厚板的工艺 | |
CN201227622Y (zh) | 集装箱整体固化装置 | |
CN105797664B (zh) | 一种微波-紫外光联用固化金刚石树脂线的方法 | |
CN221540678U (zh) | 一种用于3d打印设备的工作箱 | |
CN106223254A (zh) | 基于电磁超材料的路面微波除冰方法 | |
CN103465421B (zh) | 利用微波能量均匀加热减少气泡的环氧树脂成型方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |