DE102020118697A1 - Method and device for impregnating at least one fiber material - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Imprägniervorrichtung zum Imprägnieren mindestens eines quasiendlosen Fasermaterials mit einem Kunststoffmaterial, das bei einer entsprechenden Prozesstemperatur aufgeschmolzen ist, aufweisend mindestens einen Faserzuführkanal mit einer Fasereinführung, um das quasiendlose Fasermaterial der Imprägniervorrichtung zuzuführen, und mindestens einen Kunststoffzuführkanal mit einer zu der Fasereinführung getrennt vorliegenden Kunststoffeinführung, um das Kunststoffmaterial getrennt zu dem Fasermaterial der Imprägniervorrichtung zuzuführen, wobei der mindestens Faserzuführkanal und der mindestens Kunststoffzuführkanal zumindest abschnittsweise getrennt vorliegen und in einer gemeinsamen Imprägnierkavität münden, um das quasiendlose Fasermaterial mit dem zugeführten und aufgeschmolzenen Kunststoffmaterial zu imprägnieren, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasereinführung ein von der übrigen Imprägniervorrichtung getrenntes Bauteil ist, das zum lösbaren Anordnen an der Imprägniervorrichtung ausgebildet ist und das mindestens zwei von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand bringbare Einzelelemente aufweist, die im geschlossenen Zustand zumindest einen Abschnitt des Faserzuführkanals ausbilden.The invention relates to an impregnation device for impregnating at least one quasi-endless fiber material with a plastic material that is melted at a corresponding process temperature, having at least one fiber feed channel with a fiber inlet in order to feed the quasi-endless fiber material to the impregnation device, and at least one plastic feed channel with a fiber inlet that is separate from the fiber inlet Plastic feeder to feed the plastic material separately to the fiber material of the impregnation device, the at least fiber feed channel and the at least plastic feed channel being separate at least in sections and opening into a common impregnation cavity in order to impregnate the quasi-endless fiber material with the fed and melted plastic material, characterized in that the Fiber introduction is a component separate from the rest of the impregnation device, which is designed to be detachably arranged on de r impregnation device is formed and which has at least two individual elements which can be brought from an open state into a closed state and which, in the closed state, form at least one section of the fiber feed channel.
Description
Die Erfindung betrifft eine Imprägniervorrichtung zum Imprägnieren mindestens eines quasiendlosen Fasermaterials mit einem Kunststoffmaterial. Die Erfindung ein Verfahren hierzu.The invention relates to an impregnation device for impregnating at least one quasi-endless fiber material with a plastic material. The invention a method for this.
Aufgrund der besonderen gewichtsspezifischen Festigkeit und Steifigkeit sind Faserverbundwerkstoffe als moderne Werkstoffe kaum mehr wegzudenken. Aber auch die Kombination von Fasermaterial und Kunststoffmaterial beim 3D-Druck eröffnet neue Möglichkeiten bei der Herstellung komplexer Strukturen, ohne hierbei auf isotrope Werkstoffe zurückgreifen zu müssen. Sowohl bei der Herstellung von Faserverbundbauteile aus Faserverbundwerkstoffen sowie im 3D-Druck mit Faserverstärkung werden sehr häufig Faserrovings verwendet, die eine Art Faserbündel darstellen und aus einer Vielzahl von Endlosfasern, auch Filamente genannt, gebildet sind. Neben den additiven Fertigungsverfahren (bpsw. 3D-Druck) zur Herstellung faserverstärkter Bauteile existieren derzeit eine Reihe weiterer verschiedener Fertigungsmethoden zur Herstellung von Faserverbundbauteilen. Hierzu zählen unter anderem Tapelegen, Thermoformen, Wickeln, Pultrusion, Autoklav- und Infusionsprozesse oder Overmoulding.Due to the special weight-specific strength and rigidity, fiber composite materials have become indispensable as modern materials. But the combination of fiber material and plastic material in 3D printing also opens up new possibilities in the manufacture of complex structures without having to resort to isotropic materials. Both in the production of fiber composite components from fiber composite materials and in 3D printing with fiber reinforcement, fiber rovings are used very often, which represent a kind of fiber bundle and are formed from a large number of endless fibers, also called filaments. In addition to the additive manufacturing processes (e.g. 3D printing) for the production of fiber-reinforced components, there are currently a number of other different manufacturing methods for the production of fiber composite components. These include tape laying, thermoforming, winding, pultrusion, autoclave and infusion processes or overmoulding.
Insbesondere bei kontinuierlich bzw. zeitweise kontinuierlich verlaufenden Prozessen, wie beispielsweise der Extrusion von endlosfaserverstärkten Halbzeugen oder dem 3D-Druck (FFF, DED) von endlosfaserverstärkten Strukturen, stellt die qualitativ hochwertige und kontinuierliche Einbringung der Rovings in den Kunststoff eine große Herausforderung dar. Die Faserbündel (beispielsweise Kohlefasern oder Glasfasern) bestehen häufig aus mehreren 1000 bis 10.000 Einzelfasern mit einem Durchmesser zwischen 3 µm bis 8 µm und müssen mit dem flüssigen Kunststoff imprägniert (vollständig durchdrungen bzw. jede Einzelfaser ummantelt) und anschließend konsolidiert (geometrische Endkontur möglichst ohne Fremd- und Lufteinschlüsse durch Erstarren des Kunststoffes) werden.The high-quality and continuous introduction of the rovings into the plastic represents a major challenge, particularly in the case of continuous or at times continuous processes, such as the extrusion of continuous fiber-reinforced semi-finished products or the 3D printing (FFF, DED) of continuous fiber-reinforced structures. The fiber bundles (e.g. carbon fibers or glass fibres) often consist of several 1000 to 10,000 individual fibers with a diameter of between 3 µm and 8 µm and must be impregnated with the liquid plastic (completely penetrated or each individual fiber encased) and then consolidated (geometric final contour if possible without foreign and Air inclusions due to solidification of the plastic).
Aus Hauke Prüß, Thomas Vietor: „Neue Gestaltungsfreiheiten durch 3D-gedruckte Faser-Kunststoff-Verbunde“, Forum für Rapid Technologie, Ausgabe 12/2015, ist ein 3D-Druckkopf bekannt, dem ein quasiendloses Fasermaterial zentral zugeführt wird. Des Weiteren wird dem 3D-Druckkopf mithilfe zweier Zuführkanäle ein Kunststoffmaterial zugeführt, wobei Fasermaterial und Kunststoffmaterial in einer gemeinsamen Mischkammer münden. Das hindurchgeführte Fasermaterial wird hier mit dem Kunststoffmaterial benetzt, wobei die so gebildete Materialmischung ausgegeben wird. Hierdurch lassen sich nahezu beliebige Strukturen mit integriertem Lastfaden entwickeln.From Hauke Prüß, Thomas Vietor: "New design freedom through 3D-printed fiber-plastic composites", Forum for Rapid Technology,
Ergänzend hierzu ist aus der
Aus der nachveröffentlichten
Der Nachteil dieser bekannten 3D-Druckköpfe bzw. Imprägniervorrichtungen liegt in der Tatsache, dass durch die Zuführung des insbesondere thermoplastischen Kunststoffes in die Mischkammer ein Druck innerhalb der Mischkammer erzeugt wird, der auch dazu führt, dass der aufgeschmolzene Kunststoff in den Zuführkanal des Fasermaterials gedrückt wird und dort aufsteigt und sich somit entgegen der Förderrichtung des quasiendlosen Fasermaterials bewegt. Dies kann im schlechtesten Fall dazu führen, dass der Kunststoff an der Eintrittsstelle, an der das Fasermaterial in die Imprägniervorrichtung in den dafür vorgesehenen Zuführkanal eingeführt wird, austritt und somit eine ungewollte Leckage entsteht. Es besteht aber auch die Gefahr, dass durch das Aufsteigen des aufgeschmolzenen Kunststoffes innerhalb des Zuführkanals dieses abkühlt und dann innerhalb des Faserzuführkanals erstarrt, was schließlich zu einer Förderunterbrechung des Fasermaterials führt und somit zum Abbruch des Prozesses.The disadvantage of these known 3D print heads or impregnation devices lies in the fact that feeding the thermoplastic material in particular into the mixing chamber generates a pressure inside the mixing chamber, which also causes the melted plastic material to be pressed into the feed channel of the fiber material and rises there and thus moves counter to the conveying direction of the quasi-endless fiber material. In the worst case, this can lead to the plastic escaping at the entry point at which the fiber material is introduced into the impregnation device in the feed channel provided for this purpose, and thus an unwanted leakage occurs. However, there is also the risk that the molten plastic will cool down inside the feed channel due to the rise of the melted plastic and then solidify inside the fiber feed channel, which ultimately leads to an interruption in the conveyance of the fiber material and thus to the termination of the process.
Aus der
Aus der
Vor allem bei der Imprägnierung von Rovings (Faserbündel) mit hochviskosen Kunststoffen, wie z.B. Thermoplasten, sind erhöhte Schmelzedrücke für eine effiziente Imprägnierung sowie für die Prozessführung erforderlich. Insbesondere bei der kontinuierlichen Einführung von Faserbündeln in einem flüssigen Kunststoff, der unter Druck steht, stellt es eine besondere Herausforderung dar, dass möglichst kein flüssiger Kunststoff in den Faserzuführkanal aufsteigt und diesen später blockiert. Unter einem hochviskosen Kunststoffmaterial wird hierbei insbesondere ein Kunststoffmaterial verstanden, welches bei einer vorgegebenen Prozesstemperatur eine Viskosität von im Wesentlichen mehr als 8000 mPas (milli-Pascalsekunden) hat. Hiervon zu unterscheiden sind niedrigviskose Kunststoffmaterialien, die eine Viskosität bis 300 mPas haben. Zwischen 300 mPas und 8000 mPas spricht man von einer mittleren Viskosität. Thermoplastische Kunststoffe, wie sie häufig im hybriden 3D-Druck anzutreffen sind, weisen oftmals eine Viskosität von 300 Pas bis 10.000 Pas. Je nachdem wie stark das Kunststoffmaterial beim in Kontakt bringen mit der Faser geschert wird, kann die Viskosität auch deutlich unterhalb der üblichen Nullviskosität (3000 - 10.000 Pas) liegen. Unter der vorgegebenen Prozesstemperatur wird dabei diejenige Temperatur des Kunststoffmaterials verstanden, bei der das Kunststoffmaterial zur Imprägnierung verwendet wird. Bei thermoplastischen Kunststoffen ist dies insbesondere diejenige Temperatur, bei der das Kunststoffmaterial aufgeschmolzenen ist und so das Faserbündel entsprechend imprägnieren kann.Especially when impregnating rovings (fiber bundles) with high-viscosity plastics such as thermoplastics, increased melt pressures are required for efficient impregnation and process control. Especially with the continuous introduction of fiber bundles in a liquid plastic that is under pressure, it is a particular challenge that no liquid plastic rises into the fiber feed channel and later blocks it. In this context, a highly viscous plastic material is understood to mean, in particular, a plastic material which has a viscosity of essentially more than 8000 mPas (milli-Pascal seconds) at a predetermined process temperature. A distinction must be made between low-viscosity plastic materials that have a viscosity of up to 300 mPas. Between 300 mPas and 8000 mPas one speaks of an average viscosity. Thermoplastics, which are often found in hybrid 3D printing, often have a viscosity of 300 Pas to 10,000 Pas. Depending on how much the plastic material is sheared when it comes into contact with the fiber, the viscosity can also be well below the usual zero viscosity (3000 - 10,000 Pas). The specified process temperature is understood to mean that temperature of the plastic material at which the plastic material is used for impregnation. In the case of thermoplastics, this is in particular the temperature at which the plastic material has melted and can thus correspondingly impregnate the fiber bundle.
Eine weitere Herausforderung bei der kontinuierlichen Imprägnierung von Rovings mittels einer automatisierten Imprägniervorrichtung stellt das Einsetzen des Faserbündels ganz am Anfang des Prozesses dar. Der für das Fasermaterial vorgesehene Zuführkanal muss dabei die Möglichkeit besitzen, das Fasermaterial an der Eingangsstelle in die Imprägniervorrichtung einzufädeln.Another challenge in the continuous impregnation of rovings using an automated impregnation device is the insertion of the fiber bundle at the very beginning of the process. The feed channel provided for the fiber material must be able to thread the fiber material into the impregnation device at the entry point.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine verbesserte Vorrichtung anzugeben, mit der kontinuierlich ein Fasermaterial (insbesondere Rovings) mit einem Kunststoffmaterial imprägniert werden können. Es ist ebenso Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein verbessertes Verfahren hierzu anzugeben.It is therefore the object of the present invention to specify an improved device with which a fiber material (in particular rovings) can be continuously impregnated with a plastic material. It is also the object of the present invention to specify an improved method for this.
Die Aufgabe wird mit der eingangs genannten Imprägniervorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Imprägniervorrichtung finden sich in den entsprechenden Unteransprüchen.The object is achieved according to the invention with the impregnation device mentioned at the beginning with the features of patent claim 1 . Advantageous configurations of the impregnation device can be found in the corresponding dependent claims.
Gemäß Anspruch 1 wird eine Imprägniervorrichtung zum Imprägnieren mindestens eines quasiendlosen Fasermaterials beansprucht, wobei das quasiendlose Fasermaterial mit einem Kunststoffmaterial, das bei einer entsprechenden Prozesstemperatur aufgeschmolzen ist, imprägniert werden.According to claim 1, an impregnation device for impregnating at least one quasi-endless fiber material is claimed, the quasi-endless fiber material being impregnated with a plastic material which is melted at a corresponding process temperature.
Bei dem Fasermaterial kann es sich insbesondere um Rovings bzw. Faserbündel handeln, die aus einer Vielzahl von einzelnen quasiendlosen Fasern bzw. Filamente bestehen. Das Fasermaterial kann dabei beispielsweise aus Kohlenstofffasern oder Glasfasern gebildet sein. Es sind aber sicherlich auch andere Fasermaterialien denkbar. Bei dem Fasermaterial kann es sich insbesondere um jenes Fasermaterial handeln, dass Bestandteil eines Faserverbundwerkstoffes zur Herstellung eines Faserverbundbauteils ist. Es kann sich dabei insbesondere um Fasermaterialien handeln, die in additiven oder generativen Fertigungsverfahren, wie beispielsweise einem 3D-Druck mittels einer 3D-Druckanlage, verwendet werden.The fiber material can in particular be rovings or fiber bundles, which consist of a large number of individual, quasi-endless fibers or filaments. The fiber material can be formed from carbon fibers or glass fibers, for example. However, other fiber materials are certainly also conceivable. The fiber material can in particular be that fiber material which is part of a fiber composite material for the production of a fiber composite component. In particular, these can be fiber materials that are used in additive or generative manufacturing processes, such as 3D printing using a 3D printing system.
Bei dem Kunststoffmaterial kann es sich um ein thermoplastisches oder duoplastisches Kunststoffmaterial handeln. Das Kunststoffmaterial kann dabei insbesondere ein hochviskoses Kunststoffmaterial sein. Es kann sich insbesondere um ein Kunststoffmaterial handeln, dass Bestandteil eines Faserverbundwerkstoffes zur Herstellung eines Faserverbundbauteils ist. Derartige Kunststoffmaterialien werden auch als Matrixmaterialien bezeichnet.The plastic material can be a thermoplastic or duoplastic plastic material. The plastic material can in particular be a highly viscous plastic material. In particular, it can be a plastic material that is part of a fiber composite material for the production of a fiber composite component. Such plastic materials are also referred to as matrix materials.
Die erfindungsgemäße Imprägniervorrichtung weist gattungsgemäß mindestens einen Faserzuführkanal mit einer Fasereinführung auf, um das quasiendlose Fasermaterial der Imprägniervorrichtung zuzuführen. Des Weiteren weist die Imprägniervorrichtung gattungsgemäß mindestens einen Kunststoffzuführkanal mit einer zu der Fasereinführung getrennt vorliegenden Kunststoffeinführung auf, um so das benötigte Kunststoffmaterial, mit dem das Fasermaterial durch die Imprägniervorrichtung imprägniert werden soll, getrennt zu dem Fasermaterial der Imprägniervorrichtung zuzuführen. Die Kunststoffeinführung des Kunststoffzuführkanals kann dabei eine Verschlussvorrichtung aufweisen, um die Imprägniervorrichtung mit einem Vorratsbehälter für das Kunststoffmaterial zu verbinden. Mittels der Verschlussvorrichtung kann so ein insbesondere flexibler Bereitstellungsschlauch an die Imprägniervorrichtung angeschlossen werden, der an dem gegenüberliegenden Ende mit dem Vorratsbehälter und gegebenenfalls mit einer Druckquelle zum Erzeugen eines Transportdruckes ausgebildet ist.The impregnation device according to the invention has generically at least one fiber feed channel with a fiber inlet to the quasi-endless fiber material of the impregnation device supply. Furthermore, the impregnation device generically has at least one plastic feed channel with a plastic inlet separate from the fiber inlet, in order to feed the required plastic material, with which the fiber material is to be impregnated by the impregnation device, separately from the fiber material of the impregnation device. The plastic inlet of the plastic feed channel can have a closure device in order to connect the impregnation device to a storage container for the plastic material. By means of the closure device, an in particular flexible supply hose can be connected to the impregnation device, which is formed at the opposite end with the reservoir and optionally with a pressure source for generating a transport pressure.
Der mindestens einen Faserzuführkanal und der mindestens eine Kunststoffzuführkanal liegen dabei in der Imprägniervorrichtung zumindest abschnittsweise getrennt vor. Sowohl der Faserzuführkanal als auch der Kunststoffzuführkanal münden dann in einer gemeinsamen Imprägnierkavität, um das quasiendlose Fasermaterial mit dem zugeführten und aufgeschmolzenen Kunststoffmaterial zu imprägnieren. In der Imprägnierkavität erfolgt dabei die Imprägnierung hauptsächlich und vorzugsweise vollständig.The at least one fiber feed channel and the at least one plastic feed channel are separate at least in sections in the impregnation device. Both the fiber feed channel and the plastic feed channel then open into a common impregnation cavity in order to impregnate the quasi endless fiber material with the fed and melted plastic material. The impregnation takes place mainly and preferably completely in the impregnation cavity.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass vor der Imprägnierkavität der Faserzuführkanal und der Kunststoffzuführkanal in einem gemeinsamen Kanalabschnitt geführt werden, der dann in die Imprägnierkavität mündet. In diesem Fall weist sowohl der Faserzuführkanal als auch der Kunststoffzuführkanal einen ersten Abschnitt auf, beidem beide Zuführkanäle getrennt vorliegen und wenigstens einen zweiten Abschnitt auf, bei denen das Fasermaterial und das Kunststoffmaterial in einem gemeinsamen Kanalabschnitt geführt werden. In dem zweiten Abschnitt wird somit der Faserzuführkanal und der Kunststoffzuführkanal durch einen gemeinsamen Kanal gebildet.However, this does not preclude the fiber feed channel and the plastic feed channel from being guided in a common channel section upstream of the impregnation cavity, which then opens into the impregnation cavity. In this case, both the fiber feed channel and the plastic feed channel have a first section in which both feed channels are separate and at least a second section in which the fiber material and the plastic material are guided in a common channel section. In the second section, the fiber feed channel and the plastic feed channel are thus formed by a common channel.
Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, die Fasereinführung ein von der übrigen Imprägniervorrichtung getrenntes Bauteil ist, das zum lösbaren Anordnen an der Imprägniervorrichtung ausgebildet ist und das mindestens zwei von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand bringbare Einzelelemente aufweist, die im geschlossenen Zustand zumindest einen Abschnitt des Faserzuführkanals ausbilden. Der geöffnete Zustand meint hierbei einen nicht-zusammengesetzten bzw. nicht-montierten Zustand, während der geschlossene Zustand einen zusammengesetzten bzw. montierten Zustand meint.According to the invention, it is now provided that the fiber introduction is a component separate from the rest of the impregnation device, which is designed for detachable arrangement on the impregnation device and which has at least two individual elements which can be brought from an open state into a closed state and which, in the closed state, cover at least one section of the fiber feed channel form. The open state here means a non-assembled or non-assembled state, while the closed state means an assembled or assembled state.
Demgemäß handelt es sich bei der Fasereinführung um ein separates Bauteil, das lösbar an der Imprägniervorrichtung angeordnet werden kann. Das Bauteil kann demnach von einem nicht-montierten Zustand in einen montierten Zustand und wieder zurück gebracht werden. Das separate Bauteil lässt sich somit lösbar an der Imprägniervorrichtung montieren und wieder entfernen.Accordingly, the fiber introduction is a separate component that can be detachably arranged on the impregnation device. The component can therefore be brought from an unassembled state to an assembled state and back again. The separate component can thus be detachably mounted on the impregnation device and removed again.
Die Fasereinführung in Form eines von der übrigen Imprägniervorrichtung getrennten Bauteils weist dabei mindestens zwei Einzelelemente auf, die von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand bringbar sind. Im geschlossenen Zustand lässt sich das Bauteil dann an der Imprägniervorrichtung montieren. Im geöffneten Zustand ist ein Zugriff auf das Innere des durch die Fasereinführung gebildeten Abschnittes des Faserzuführkanals möglich. Die Einzelelemente können dabei als separate Elemente vorliegen, die physisch erst bei Montage der Fasereinführung an der Imprägniervorrichtung zusammengesetzt und in den geschlossenen Zustand gebracht werden. Denkbar ist aber auch, dass die Einzelelemente durch eine Scharniervorrichtung oder Schwenkvorrichtung miteinander verbunden sind, die so ausgebildet ist, dass die Einzelelemente von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand und zurück verbracht werden können.The fiber introduction in the form of a component that is separate from the rest of the impregnation device has at least two individual elements that can be brought from an open state to a closed state. In the closed state, the component can then be mounted on the impregnation device. In the open state, access to the interior of the section of the fiber feed channel formed by the fiber introduction is possible. The individual elements can be in the form of separate elements that are physically put together and brought into the closed state only when the fiber introduction is installed on the impregnation device. However, it is also conceivable for the individual elements to be connected to one another by a hinge device or pivoting device which is designed in such a way that the individual elements can be moved from an open state to a closed state and back.
Mit der vorliegenden Erfindung wird es möglich, die Fasereinführung beim Einfädeln des Fasermaterials in die Imprägniervorrichtung am Anfang des Prozesses zu vereinfachen und gleichzeitig prozesssicher ein Aufsteigen und Austreten des aufgeschmolzenen Kunststoffmaterials aus der Fasereinführung zu verhindern. Durch das getrennt vorliegende Bauteil, das aus mehreren einzelnen Elementen besteht, kann nun die Fasereinführung von der Imprägniervorrichtung demontiert, das Fasermaterial in die Imprägniervorrichtung eingesetzt und anschließend das eingesetzte Fasermaterial am Anfang durch die Fasereinführung umschlossen werden, wenn die Fasereinführung zusammengesetzt und an der Imprägniervorrichtung montiert wird.With the present invention, it is possible to simplify fiber insertion when threading the fiber material into the impregnation device at the beginning of the process and at the same time reliably prevent the melted plastic material from rising and escaping from the fiber insertion. Due to the separate component, which consists of several individual elements, the fiber insertion can now be dismantled from the impregnation device, the fiber material inserted into the impregnation device and then the fiber material used can be surrounded by the fiber insertion at the beginning when the fiber insertion is assembled and mounted on the impregnation device will.
Besonders vorteilhaft ist dies insbesondere dann, wenn der durch die Fasereinführung im geschlossenen Zustand gebildete Abschnitt des Faserzuführkanals eine Querschnittsform aufweist, die im Wesentlichen der Querschnittsform des zuzuführen Fasermaterials entspricht. Dabei weist dieser Abschnitt des Faserzuführkanals insbesondere eine Querschnittsfläche auf, die nur unwesentlich größer ist als die durch das Fasermaterial gebildete Querschnittsfläche. Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Querschnittsfläche des Faserzuführkanalabschnittes der Fasereinführung quer zur Förderrichtung des Fasermaterials maximal dem 30 fachen (vorzugsweise maximal dem 20 fachen und besonders vorzugsweise maximal dem 10 fachen) der theoretischen Querschnittsfläche des Faserbündels bzw. des Fasermaterials entspricht. Bei der theoretischen Querschnittsfläche eines Faserbündels handelt es sich um die Summe der Querschnittsfläche der Einzelfasern, die sich aus der Anzahl der Einzelfasern und der Querschnittsfläche einer einzelnen Faserlage bzw. eines einzelnen Filamente ergibt.This is particularly advantageous in particular when the section of the fiber feed channel formed by the fiber introduction in the closed state has a cross-sectional shape that essentially corresponds to the cross-sectional shape of the fiber material to be fed. In this case, this section of the fiber feed channel has in particular a cross-sectional area which is only slightly larger than the cross-sectional area formed by the fiber material. It has been found to be advantageous if the cross-sectional area of the fiber feed channel section of the fiber inlet transverse to the conveying direction of the fiber material is a maximum of 30 times (preferably a maximum of 20 times and particularly preferably at most 10 times) the theoretical cross-sectional area of the fiber bundle or the fiber material. The theoretical cross-sectional area of a fiber bundle is the sum of the cross-sectional area of the individual fibers, which results from the number of individual fibers and the cross-sectional area of an individual fiber layer or an individual filament.
Durch die stark verkleinerte Querschnittsfläche quer zur Förderrichtung wird ein Aufsteigen des in die Imprägniervorrichtung unter Druck zugeführten Kunststoffmaterials sicher verhindert, wobei aufgrund des modularen Aufbaus der Fasereinführung ein Einfädeln eines Rovings problemlos möglich ist.The greatly reduced cross-sectional area transverse to the conveying direction reliably prevents the plastic material fed under pressure into the impregnation device from rising, with threading in of a roving being possible without any problems due to the modular structure of the fiber introduction.
Eine solche Imprägniervorrichtung kann dabei Teil einer Anlage zum Drucken von quasiendlosen, mit Kunststoff imprägnierten Fasermaterialien sein.Such an impregnation device can be part of a system for printing quasi-endless fiber materials impregnated with plastic.
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Trennebene der Einzelelemente der Fasereinführung in der Achse des durch die Fasereinführung gebildeten Abschnittes des Faserzuführkanals liegt. Im geöffneten Zustand der Fasereinführung ist somit bei jedem einzelnen Element ein Teil der Innenseite des Abschnittes des Faserzuführkanals, der durch die Fasereinführung gebildet wird, vorhanden. Durch zusammensetzen der Einzelelemente in den geschlossenen Zustand wird dann der Abschnitt des Faserzuführkanals durch die Fasereinführung gebildet. Dies erleichtert insbesondere das Bestücken der Imprägniervorrichtung mit dem Fasermaterial sowie das Reinigen relevanter Bauteile. Ebenfalls ermöglicht dies die gezielte Behandlung der mit der Faser in Kontakt stehenden Oberfläche (z.B. Beschichtung zur Minimierung von Reibungs- und/oder Verbesserung der Oberflächenhärte bzw. Verschleißhärte).According to one embodiment it is provided that the parting plane of the individual elements of the fiber inlet lies in the axis of the section of the fiber feed channel formed by the fiber inlet. In the open state of the fiber inlet, a part of the inside of the section of the fiber feed channel formed by the fiber inlet is therefore present in each individual element. By assembling the individual elements in the closed state, the section of the fiber feed channel is then formed by the fiber introduction. This makes it easier in particular to load the impregnation device with the fiber material and to clean relevant components. This also enables the targeted treatment of the surface in contact with the fiber (e.g. coating to minimize friction and/or improve surface hardness or wear resistance).
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass eine Verschlusseinrichtung vorgesehen ist, die zum form- und/oder kraftschlüssigen Anordnen der Einzelelemente der Fasereinführung an der Imprägniervorrichtung ausgebildet ist. Eine solche Verschlusseinrichtung kann dabei eine Zentriereinrichtung aufweisen (beispielsweise mittels Rastelementen und/oder Nut-Feder-Elementen), in welche die Einzelelemente eingesetzt werden, wobei mittels einer Überwurfmutter die Einzelelemente an der Imprägniervorrichtung fixiert werden können. Denkbar sind auch Klemmvorrichtungen, bei denen die Einzelelemente zusammengepresst werden. Die Verschlusseinrichtung hat dabei den weiteren Vorteil, dass der durch die Fasereinführung gebildete Abschnitt des Faserzuführkanals gegenüber dem sich daran anschließenden Abschnitt des Faserzuführkanals in der übrigen Imprägniervorrichtung an der mechanischen Schnittstelle zentriert wird, sodass das Fasermaterial problemlos von dem ersten Abschnitt des Faserzuführkanals (in der Fasereinführung) in den zweiten Abschnitt des Faserzuführkanals (in der übrigen Imprägniervorrichtung, der Hauptbaugruppe) kontinuierlich gefördert werden kann.According to one embodiment, it is provided that a closure device is provided, which is designed for arranging the individual elements of the fiber introduction on the impregnation device in a positive and/or non-positive manner. Such a closure device can have a centering device (for example by means of latching elements and/or tongue and groove elements) into which the individual elements are inserted, with the individual elements being able to be fixed to the impregnation device by means of a union nut. Also conceivable are clamping devices in which the individual elements are pressed together. The closure device has the further advantage that the section of the fiber feed channel formed by the fiber feed is centered at the mechanical interface in relation to the subsequent section of the fiber feed channel in the rest of the impregnation device, so that the fiber material can be easily removed from the first section of the fiber feed channel (in the fiber feed ) can be continuously conveyed into the second section of the fiber feed channel (in the rest of the impregnation device, the main assembly).
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Querschnittsfläche des durch die Fasereinführung gebildeten Abschnittes als erster Abschnitt des Faserzuführkanals kleiner ist als ein sich unmittelbar an die Fasereinführung anschließender zweiter Abschnitt des Faserzuführkanals in der übrigen Imprägniervorrichtung. Die Fasereinführung hat somit einen engeren Abschnitt eines Faserzuführkanals, als die übrige Imprägniervorrichtung, wodurch das Einfädeln des Fasermaterials in die Imprägniervorrichtung besonders einfach möglich ist, während ein Aufsteigen eines Kunststoffmaterials in den Faserzuführkanal der Fasereinführung prozesssicher verhindert werden kann.According to one embodiment, it is provided that the cross-sectional area of the section formed by the fiber feed as the first section of the fiber feed channel is smaller than a second section of the fiber feed channel in the rest of the impregnation device that directly follows the fiber feed. The fiber inlet thus has a narrower section of a fiber feed channel than the rest of the impregnation device, which makes it particularly easy to thread the fiber material into the impregnation device, while a plastic material can be reliably prevented from rising into the fiber feed channel of the fiber inlet.
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass der durch die Fasereinführung gebildete Abschnitt im Wesentlichen gradlinig, wellenförmig oder doppel-S-förmig verläuft oder dass der durch die Fasereinführung gebildete erste Abschnitt mindestens eine Krümmung aufweist. Die Querschnittsform (Quer zur Faserführung) ist vorzugsweise rechteckig (vorteilhaft, wenn das Fasermaterial (Roving) bereits aufgespreizt zugeführt wird) oder rund bzw. oval (vorteilhaft, wenn das Fasermaterial zurvor nicht aufgespreizt wurde). Denkbar sind aber auch andere Querschnittsformen, wie bspw. mehrfach gekrümmt.According to one embodiment, it is provided that the section formed by the fiber insertion runs essentially in a straight line, in a wavy or double-S-shape, or that the first section formed by the fiber insertion has at least one curvature. The cross-sectional shape (transverse to the fiber guide) is preferably rectangular (advantageous if the fiber material (roving) is supplied already spread) or round or oval (advantageous if the fiber material has not previously been spread open). However, other cross-sectional shapes are also conceivable, such as, for example, multiply curved.
Bei einem gradlinigen Verlauf des durch die Fasereinführung gebildeten Abschnittes des Faserzuführkanals wird das Fasermaterial besonders schonend durch die Fasereinführung geführt, da die Reibung des Fasermaterials an der Innenwandung des Faserzuführkanals minimiert wird.If the section of the fiber feed channel formed by the fiber feed runs in a straight line, the fiber material is guided particularly gently through the fiber feed, since the friction of the fiber material on the inner wall of the fiber feed channel is minimized.
Bei einem wellenförmigen Verlauf wird hingegen die Reibung des Fasermaterials an der Innenwandung des Faserzuführkanals vergrößert, allerdings kann durch die wechselnden Richtungen der Faserführung sowohl ein Aufspreizen des Fasermaterials begünstigt werden, was die Imprägnierung des Fasermaterials mit dem Kunststoffmaterial verbessert, als auch ein Aufsteigen des Kunststoffmaterials in den Abschnitt des durch die Fasereinführung gebildeten Faserzuführkanals noch besser unterbunden werden. Insbesondere bei einem doppel-S-förmigen Verlauf kann erreicht werden, dass das Fasermaterial selber immer eine Sperre für das weitere Aufsteigen des flüssigen Kunststoffmaterials bildet. Denn durch den Richtungswechsel der Krümmungen bei einem doppel-S-förmigen Verlauf liegt das Fasermaterial zumindest einmal an der ersten Innenseite und zumindest einmal an der gegenüberliegenden zweiten Innenseite an, sodass das Kunststoffmaterial durch das Fasermaterial selber an einem weiteren Aufsteigen gehindert wird.In the case of a wavy course, on the other hand, the friction of the fiber material on the inner wall of the fiber feed channel is increased, but the changing directions of the fiber guide can promote both a spreading of the fiber material, which improves the impregnation of the fiber material with the plastic material, and the plastic material rising in the section of the fiber feed channel formed by the fiber introduction can be prevented even better. In particular with a double-S-shaped course, it can be achieved that the fiber material itself always forms a barrier to the further rise of the liquid plastic material. Because of the change in direction of the curves in a double-S-shaped course, the fiber lies material at least once on the first inner side and at least once on the opposite second inner side, so that the plastic material is prevented from rising further by the fiber material itself.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Imprägniervorrichtung einen Rückflusssperrbereich hat, bei dem der Faserzuführkanal zumindest abschnittsweise einen S-förmigen Verlauf aufweist, der durch zwei Krümmungen mit gegenteiligen Krümmungsrichtungen gebildet wird, zwischen denen der Faserzuführkanal mit dem mindestens einen Kunststoffzuführkanal zusammengeführt wird, so dass anschließend ein gemeinsamer Kanalabschnitt gebildet wird. Dieser abschnittsweise S-förmige Verlauf des Faserzuführkanals befindet sich dabei bevorzugt in dem übrigen Teil der Imprägniervorrichtung und nicht in der Fasereinführung. Durch den S-förmigen Verlauf liegt das Fasermaterial im jeweiligen Krümmungsradius des S-förmigen Verlaufes an, wobei aufgrund des S-förmigen Verlaufes die Krümmungsrichtung wechselt und somit das Fasermaterial beim Transport durch den Faserzuführkanal einmal an einer ersten Innenseite und einmal an einer gegenüberliegenden zweiten Innenseite anliegt.According to a further embodiment, it is provided that the impregnation device has a backflow blocking area, in which the fiber feed channel has an S-shaped course at least in sections, which is formed by two curves with opposite directions of curvature, between which the fiber feed channel is merged with the at least one plastic feed channel, so that subsequently a common channel section is formed. This course of the fiber feed channel, which is S-shaped in sections, is preferably located in the remaining part of the impregnation device and not in the fiber inlet. Due to the S-shaped course, the fiber material lies in the respective radius of curvature of the S-shaped course, with the direction of curvature changing due to the S-shaped course and thus the fiber material during transport through the fiber feed channel once on a first inner side and once on an opposite second inner side applied.
Hierdurch bildet das Fasermaterial selber bereits eine Rückflusssperre, da das Fasermaterial aufgrund des Seitenwechsels immer an einer Innenseite anliegt und somit eine natürliche Rückflusssperre für das Kunststoffmaterial bildet. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der kontinuierlichen Bewegung des Fasermaterials, die beim Aufsteigen des Kunststoffmaterials auf dieses in Förderrichtung einwirkt, der Schmelzedruck entgegen der Förderrichtung soweit herabgesetzt wird, dass das Kunststoffmaterial nicht zwischen der Innenseite des Faserzuführkanals, an dem das Fasermaterial anliegt, und dem Fasermaterial selber gedrückt werden kann. Denn für das kontinuierliche Fördern des Fasermaterials wird eine Zugspannung auf das Fasermaterial aufgebracht, die bewirkt, dass das Fasermaterial durch den Zuführkanal gezogen und an die Innenseite des Faserzuführkanals in dem S-förmigen Verlauf mit einer Kraft angedrückt wird, die größer ist, als die durch das heraufsteigende Kunststoffmaterial bewirkte Gegenkraft.As a result, the fibrous material itself already forms a non-return valve, since the fibrous material always rests on an inside due to the change of sides and thus forms a natural non-return valve for the plastic material. It has been shown that due to the continuous movement of the fiber material, which acts on the plastic material as it rises in the conveying direction, the melt pressure is reduced counter to the conveying direction to such an extent that the plastic material is not between the inside of the fiber feed channel, on which the fiber material is in contact, and the fiber material itself can be pressed. Because for the continuous conveying of the fiber material, a tensile stress is applied to the fiber material, which causes the fiber material to be pulled through the feed channel and pressed against the inside of the fiber feed channel in the S-shaped course with a force that is greater than that through the rising plastic material created a counterforce.
In Verbindung mit einem wellenförmigen oder doppel-S-förmigen Verlauf des Faserzuführkanals in der Fasereinführung und zusätzlich gegebenenfalls noch ein stark verjüngter Querschnitt dieses Abschnittes kann auch bei hohen Schmelzedrücken verhindert werden, dass das Kunststoffmaterial entgegen der Förderrichtung aufsteigt und den Imprägnierprozess negativ beeinträchtigt.In connection with a wave-shaped or double-S-shaped course of the fiber feed channel in the fiber inlet and additionally, if necessary, a strongly tapered cross section of this section, it is possible to prevent the plastic material from rising against the conveying direction and negatively affecting the impregnation process, even at high melt pressures.
Gemäß einer Ausführungsform hierzu ist vorgesehen, dass die Krümmungen des Faserzuführkanals derart ausgebildet sind, dass das Fasermaterial bei der ersten Krümmung an einer ersten Innenseite des Faserzuführkanals und an der zweiten Krümmung an einer der ersten Innenseite gegenüberliegenden zweiten Innenseite des Faserzuführkanals kontaktbehaftet entlanggeführt wird.According to one embodiment of this, it is provided that the curvatures of the fiber feed channel are designed in such a way that the fiber material is guided along a first inner side of the fiber feed channel with contact at the first curvature and on a second inner side of the fiber feed channel opposite the first inner side with contact.
Gemäß einer Ausführungsform hierzu ist vorgesehen, dass der mindestens eine Kunststoffzuführkanal zwischen der ersten und zweiten Krümmung in den Faserzuführkanal an der ersten Innenseite des Faserzuführkanals einmündet. Hierdurch wird erreicht, dass das Kunststoffmaterial an derjenigen Innenseite in den Faserzuführkanal einmündet, an der oberhalb in Förderrichtung betrachtet das Fasermaterial an der ersten Krümmung anliegt. Das Fasermaterial bildet somit eine natürliche Rückflusssperre an der in Förderrichtung oberhalb vorgesehenen ersten Krümmung. Jedoch kann das Wissen hierüber gezielt genutzt werden, um eine teilweise Vorimprägnierung des Fasermaterials sicherzustellen, ohne dass dieser vollständig durchdrungen wird. Hierdurch kann das Imprägnierergebnis verbessert werden.According to an embodiment of this, it is provided that the at least one plastic feed channel opens out between the first and second curvature into the fiber feed channel on the first inner side of the fiber feed channel. The result of this is that the plastic material opens into the fiber feed channel on that inner side on which the fiber material rests at the first bend above, viewed in the conveying direction. The fiber material thus forms a natural non-return valve at the first bend provided above in the conveying direction. However, knowledge about this can be used in a targeted manner to ensure partial pre-impregnation of the fiber material without completely penetrating it. This can improve the impregnation result.
Gemäß einer Ausführungsform hierzu ist vorgesehen, dass der Rückflusssperrbereich in Förderrichtung des Fasermaterials vor der Imprägnierkavität angeordnet ist.According to an embodiment of this, it is provided that the backflow blocking area is arranged in front of the impregnation cavity in the conveying direction of the fiber material.
Gemäß einer Ausführungsform hierzu ist vorgesehen, dass der Rückflusssperrbereich in einem Rückflusssperrbauteil vorgesehen ist, welches lösbar mit einem die Imprägnierkavität aufweisenden Imprägnierbauteil befestigt oder befestigbar ist, wobei an dem Rückflusssperrbauteil die Fasereinführung als getrenntes Bauteil angeordnet oder anordbar ist. Hierdurch kann die gesamte Imprägniervorrichtung modular aufgebaut werden.According to one embodiment of this, it is provided that the non-return area is provided in a non-return component which is or can be releasably attached to an impregnation component having the impregnation cavity, the fiber introduction being or being arranged as a separate component on the non-return component. As a result, the entire impregnation device can be constructed in a modular manner.
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Imprägniervorrichtung mindestens eine Heizeinrichtung hat, die zum Temperieren des Fasermaterials und/oder des Kunststoffmaterials in Förderrichtung vor der gemeinsamen Imprägnierkavität ausgebildet ist. Durch das Temperieren des Kunststoffmaterials bleibt dieses auf Prozesstemperatur, um den Imprägnierprozess zu forcieren. Durch das Temperieren des Fasermaterials wird erreicht, dass die Prozesstemperatur auch bei in Kontakt treten des Kunststoffmaterials mit dem Fasermaterial konstant bleibt bzw. im Wesentlichen konstant bleibt und sich keine negativen Eigenschaften durch ein abkühlen des Kunststoffmaterials an dem Fasermaterial ausbilden.According to one embodiment, it is provided that the impregnation device has at least one heating device, which is designed for tempering the fiber material and/or the plastic material upstream of the common impregnation cavity in the conveying direction. By tempering the plastic material, it remains at the process temperature in order to accelerate the impregnation process. Tempering the fiber material ensures that the process temperature remains constant or substantially constant even when the plastic material comes into contact with the fiber material and no negative properties are formed on the fiber material due to cooling of the plastic material.
Gemäß einer Ausführungsform hierzu ist vorgesehen, dass die Heizeinrichtung eine in dem Faserzuführkanal angeordnete Elektrode an einer Position aufweist, an der das Fasermaterial kontaktbehaftet an der Elektrode entlanggeführt wird, wobei die Heizeinrichtung zum Erzeugen eines Stromflusses in einem elektrisch leitfähigen Fasermaterial mittels der Elektrode eingerichtet ist. Eine solche Elektrode kann dabei vorzugsweise in einer Krümmung, genauer an der Innenseite der Krümmung, in dem Faserzuführkanal angeordnet sein. Der vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass die Heizeinrichtung noch eine Gegenelektrode aufweist, die ebenfalls in der Imprägniervorrichtung vorgesehen sein kann oder aber außerhalb der Imprägniervorrichtung angeordnet ist (beispielsweise Fasermagazin oder an der Austrittsstelle der Imprägniervorrichtung). Zwischen der Elektrode und der Gegenelektrode wird dabei ein Stromfluss in dem elektrisch leitfähigen Fasermaterial bewirkt, wodurch sich das Fasermaterial in Art einer Widerstandsheizung erwärmt. Das Bewirken des Stromflusses erfolgt dabei durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an der Elektrode und/oder Gegenelektroden.According to one embodiment of this it is provided that the heating device in which Fiber feed channel arranged electrode having at a position at which the fiber material is guided along contacting the electrode, wherein the heating device is set up to generate a current flow in an electrically conductive fiber material by means of the electrode. Such an electrode can preferably be arranged in a bend, more precisely on the inside of the bend, in the fiber feed channel. For the sake of completeness, it should be mentioned that the heating device also has a counter-electrode, which can also be provided in the impregnation device or arranged outside the impregnation device (e.g. fiber magazine or at the exit point of the impregnation device). A current flow is brought about in the electrically conductive fiber material between the electrode and the counter-electrode, as a result of which the fiber material heats up in the manner of resistance heating. The current flow is brought about by applying an electrical voltage to the electrode and/or counter-electrodes.
Die Fördergeschwindigkeit des Fasermaterials kann dabei zwischen 0,3 m/min und bis zu 50 m/min (vorzugsweise 3 m/min bis 15 m/min) liegen. Die Fördergeschwindigkeit des Kunststoffmaterials kann dabei identisch sein oder sich von der Fördergeschwindigkeit des Fasermaterials unterscheiden (bis zu 30 %). Die Faserbündel aus Kohlefaser, Glasfaser, Naturfaser, etc. als Roving können 1.000 bis 50.000 Einzelfasern umfassen. Dabei können die Faserbündel durch die Imprägniervorrichtung vor der Imprägnierkavität aufgespreizt, insbesondere flach auf gespreizt, werden. Hierzu weist die Imprägniervorrichtung entsprechende Aufspreizelemente auf. Vorteilhaft ist, wenn das Faserbündel im Vorfeld oder mittels der Heizeinrichtung der Imprägniervorrichtung auf eine Temperatur zwischen 50° C bis 1000° C (150° C bis 500° C) temperiert wird. Die tatsächliche Prozesstemperatur hängt dabei von den verwendeten Kunststoff und insbesondere von rheologischen Eigenschaften des flüssigen Kunststoffes ab. Die Faserbündel können dabei mit einer Kraft von mehr als 5 Newton und unterhalb der kritischen Zugkraft, bei der eine Beschädigung der Fasern eintreten würde, vorgespannt und kontinuierlich durch die Imprägniervorrichtung gefördert werden. Der Druck des flüssigen Kunststoffes (Schmelzedruck) kann dabei zwischen 5 bar und 1.000 bar (vorzugsweise zwischen 5 bar und 400 bar) liegen.The conveying speed of the fiber material can be between 0.3 m/min and up to 50 m/min (preferably 3 m/min to 15 m/min). The conveying speed of the plastic material can be identical to or different from the conveying speed of the fiber material (up to 30%). The fiber bundles made of carbon fiber, glass fiber, natural fiber, etc. as a roving can contain 1,000 to 50,000 individual fibers. The fiber bundles can be spread open by the impregnation device in front of the impregnation cavity, in particular spread flat. For this purpose, the impregnation device has corresponding spreading elements. It is advantageous if the fiber bundle is heated to a temperature of between 50° C. to 1000° C. (150° C. to 500° C.) in advance or by means of the heating device of the impregnation device. The actual process temperature depends on the plastic used and in particular on the rheological properties of the liquid plastic. The fiber bundles can be pretensioned with a force of more than 5 Newtons and below the critical tensile force at which damage to the fibers would occur and are continuously conveyed through the impregnation device. The pressure of the liquid plastic (melt pressure) can be between 5 bar and 1,000 bar (preferably between 5 bar and 400 bar).
Mithilfe der Imprägniervorrichtung wird es möglich, ein Faservolumengehalt des finalen Halbzeuges bzw. des extrudierten Profils / Strang (3D-Druck) nach Austritt aus einer Düse zwischen 30 % bis zu 80 % zu erreichen.With the help of the impregnation device, it is possible to achieve a fiber volume content of between 30% and 80% in the final semi-finished product or the extruded profile / strand (3D printing) after exiting a nozzle.
Die Imprägniervorrichtung weist in Förderrichtung nach der Imprägnierkavität einen Austritt bzw. Austrittskanal auf, durch den das imprägniert Fasermaterial ausgegeben wird. Hier kann an die Imprägniervorrichtung eine Düse angeschlossen werden, um das imprägniert Fasermaterial zu extrudieren (Extrusionsimprägnierung).The impregnation device has an outlet or outlet channel downstream of the impregnation cavity in the conveying direction, through which the impregnated fiber material is discharged. Here, a nozzle can be connected to the impregnation device in order to extrude the impregnated fiber material (extrusion impregnation).
Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Rückflusssperrbauteil für die Verwendung bei einer Imprägniervorrichtung zum Imprägnieren eines quasiendlosen Fasermaterials mit einem Kunststoffmaterial, wobei das Rückflusssperrbauteil mindestens einen Faserzuführkanal mit einer Fasereinführung hat, um das quasiendlose Fasermaterial zuzuführen, und mindestens einen Kunststoffzuführkanal mit einer zu der Fasereinführung getrennt vorliegenden Kunststoffeinführung hat, um das Kunststoffmaterial getrennt zu dem Fasermaterial zuzuführen, wobei der mindestens Faserzuführkanal und der mindestens Kunststoffzuführkanal zumindest abschnittsweise getrennt vorliegen. Die Fasereinführung ist dabei ein von dem übrigen Rückflusssperrbauteil getrenntes Bauteil, das zum lösbaren Anordnen an dem Rückflusssperrbauteil ausgebildet ist und das mindestens zwei von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand bringbare Einzelelemente aufweist, die im geschlossenen Zustand zumindest einen Abschnitt des Faserzuführkanals ausbilden. Das Rückflusssperrbauteil kann dabei den bereits erwähnten Rückflusssperrbereich aufweisen. Das Rückflusssperrbauteil ist dabei insbesondere so ausgestaltet, dass es die Imprägnierkavität nicht enthält. Diese ist vorzugsweise in einem separaten Bauteil (Imprägnierbauteil) enthalten, welches lösbar an dem Rückflusssperrbauteil angeordnet werden kann.Another aspect of the present invention relates to a non-return component for use in an impregnation device for impregnating a quasi-continuous fiber material with a plastic material, wherein the non-return component has at least one fiber feed channel with a fiber inlet to feed the quasi-continuous fiber material and at least one plastic feed channel with a fiber inlet separately present plastic introduction has to feed the plastic material separately to the fiber material, wherein the at least fiber feed channel and the at least plastic feed channel are present separately at least in sections. The fiber inlet is a component that is separate from the rest of the non-return component, which is designed for detachable arrangement on the non-return component and has at least two individual elements that can be brought from an open state to a closed state, which form at least one section of the fiber feed channel in the closed state. The non-return component can have the previously mentioned non-return area. The non-return component is designed in particular in such a way that it does not contain the impregnation cavity. This is preferably contained in a separate component (impregnation component), which can be detachably arranged on the non-return component.
Die Ausführungen, die bezüglich der Imprägniervorrichtung im Zusammenhang mit den Merkmalen des Rückflusssperrbauteils gemacht wurde, können dabei entsprechend auf diesen Aspekt der Erfindung angewendet werden. Dies betrifft sämtliche Merkmale, die vor der Imprägnierkavität vorgesehen sind. Das erfindungsgemäße Rückflusssperrbauteil weist dabei insbesondere keine Imprägnierkavität im Sinne der vorliegenden Erfindung auf.The statements made with regard to the impregnation device in connection with the features of the non-return component can be applied correspondingly to this aspect of the invention. This applies to all features that are provided in front of the impregnation cavity. In particular, the non-return valve component according to the invention has no impregnation cavity within the meaning of the present invention.
Die Aufgabe wird im Übrigen auch mit dem Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
- - Bereitstellen einer Imprägniervorrichtung wie vorstehend beschrieben,
- - Einführen des quasiendlosen Fasermaterials in die Imprägniervorrichtung, bei der die Fasereinführung abmontiert ist,
- - Montieren der Einzelelemente der Fasereinführung an der Imprägniervorrichtung, um die Einzelelemente von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand zu bringen, so dass durch die geschlossene Fasereinführung ein Abschnitt des Faserzuführkanals gebildet wird, und
- - Kontinuierliches Zuführen des Kunststoffmaterials und des quasiendlosen Fasermaterials in die Imprägnierkavität, um das quasiendlose Fasermaterial mit dem Kunststoffmaterial zu imprägnieren.
- - Providing an impregnation device as described above,
- - introducing the quasi-endless fiber material into the impregnation device, in which the fiber introduction is removed,
- - mounting the individual elements of the fiber introduction to the impregnation device in order to bring the individual elements from an open state to a closed state, so that a section of the fiber feed channel is formed by the closed fiber introduction, and
- - Continuous feeding of the plastic material and the quasi-continuous fiber material into the impregnation cavity in order to impregnate the quasi-continuous fiber material with the plastic material.
Die Erfindung wird anhand der beigefügten Figuren beispielhaft näher erläutert. Es zeigen ohne Einschränkung der Allgemeinheit:
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1 Darstellung einer erfindungsgemäßen Imprägniervorrichtung; -
2 Darstellung eines Rückflusssperrbauteils; -
3 Darstellung des Rückflusssperrbauteils in einer isometrischen Ansicht; -
4 Darstellung der Fasereinführung in einer weiteren Ausführungsform; -
5 Darstellung der Fasereinführung in einer weiteren Ausführungsform; -
6 Darstellung der Fasereinführung mit Temperierelementen; -
7 Darstellung einer Faseraufspreizung vor der Fasereinführung; -
8 Darstellung einer weiteren Ausführungsform zum Temperieren; -
9 schematische Darstellung einer Rückflusssperre mittels Fasermaterial.
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1 Representation of an impregnation device according to the invention; -
2 Representation of a non-return valve; -
3 Representation of the non-return valve component in an isometric view; -
4 Depiction of fiber insertion in another embodiment; -
5 Depiction of fiber insertion in another embodiment; -
6 Depiction of fiber introduction with tempering elements; -
7 Depiction of a fiber spread before fiber insertion; -
8th Representation of a further embodiment for tempering; -
9 schematic representation of a non-return valve using fiber material.
Das in einem Fasermagazin befindliche Fasermaterial 10 (Faserbündel) wird durch das Aufspreizenbauteil 130 geführt, dass ein Rollensystem 131 hat, das so ausgebildet ist, dass das Faserbündel aufgespreizt wird. Anschließend wird das Fasermaterial 10 in das Rückflusssperrbauteil 110 eingeführt. In dieses Rückflusssperrbauteil 110 wird des Weiteren ein flüssiger Kunststoff 12 zugeführt, der dann mit dem zugeführten Fasermaterial 10 zusammengeführt und in dem Imprägnierbauteil 120 das Fasermaterial 10 vollständig imprägnieren soll. Anschließend wird das mit dem Kunststoff 12 imprägniert Fasermaterial 10 aus einer Düse 121 extrudiert. Das Rückflusssperrbauteil 110 weist, wie später noch detailliert gezeigt wird, mehrere Rückflusssperre 112 auf. Am oberen Ende des Rückflusssperrbauteil 110 im Bereich, wo das Fasermaterial 12 in das Rückflusssperrbauteil 110 eingeführt wird, befindet sich die Fasereinführung 111, die ebenfalls im Detail später noch erläutert wird.The fiber material 10 (fiber bundle) located in a fiber magazine is guided through the spreading
Das Imprägnierbauteil 120 enthält eine Ultraschallsonotrode 122, um das in der Imprägnierkavität 123 befindliche Kunststoffmaterial 12 mit Schallenergie zu beaufschlagen. Hierdurch soll das Imprägnierergebnis verbessert werden. Vor und hinter der Imprägnierkavität 123 befinden sich Positionierungselemente 124, damit das Fasermaterial an einer exakt vorgegebenen Position in Bezug auf die Ultraschallsonotrode 122 an dieser entlanggeführt wird. Die Ultraschallsonotrode 122 kann dabei eine Durchführung aufweisen, durch die das Fasermaterial hindurchgeführt wird.The
Die gesamte Imprägniervorrichtung 100 ist dabei modular aufgebaut, sodass die einzelnen Bestandteile bedarfsweise zusammengesetzt werden können. Wird beispielsweise ein Imprägnierbauteil 120 benötigt, bei dem keine Ultraschallsonotrode 122 vorhanden ist, so kann das Imprägnierbauteil 120 einfach durch ein anderes Bauteil ausgetauscht werden, sofern die mechanischen Schnittstellen einander entsprechen.The
Zu der Verschlusseinrichtung 230 gehört des Weiteren ein Verspannelement 231 in Form einer Überwurfmutter, mit der in Verbindung mit einer Zentriereinrichtung 233 der Verschlusseinrichtung 230 die Einzelelemente 220 der Fasereinführung 210 form- und/oder kraftschlüssig mit dem Rückflusssperrbauteil 200 zentriert verbunden werden können. Dies kann beispielsweise mithilfe eines Feingewindes erfolgen, das an einem Kragen des Rückflusssperrbauteil 200 angeordnet ist. Durch eine konische Innenform des Verspannelements 231, die mit einer chronischen Außenform der Einzelelemente 220 zusammenwirkt, kann die Fasereinführung fest an dem Rückflusssperrbauteil 200 angeordnet werden. Zeitgleich findet ein Verspannen der Halbschalen gegeneinander statt. Die gewinkelte Fläche erzeugt eine Kraft nach unten (Befestigen der Einzelelemente an dem Bauteil) und eine Kraft nach innen (radial, um die Einzelelemente zusammen zu pressen) durch Anziehen der Überwurfmutter.The
Unter einer Zentrierung wird hier verstanden, dass der Kanalausgang der Fasereinführung 210 über dem Bereich des Kanaleingangs des Rückflusssperrbauteils 200 liegt. Die Einzelelemente 220 weisen Vorsprünge und Vertiefungen auf (in Art einer Nut-Feder-Verbindung), die ineinander greifen und die Einzelelemente gegeneinander fixieren. Zusätzlich ist eine entsprechende Passung am Rückflusssperrbauteil 200 vorgesehen, in die die Einzelelemente 220 eingreifen und so die Fasereinführung 210 zentriert an dem Bauteil anordnen. Durch das Verspannelement 231 werden die Einzelelemente 220 sowohl gegenseitig als auch am Bauteil fixiert.Centering is understood here to mean that the channel outlet of the
An der Fasereinführung 210 kann des Weiteren eine Heizeinrichtung 270 vorgesehen sein, um das eingeführte Fasermaterial 10 entsprechend Temperieren zu können.Furthermore, a
Im Inneren des Rückflusssperrbauteil befindet sich zum einen ein Faserzuführkanal 240 und zum anderen ein Kunststoffzuführkanal 250. Der Faserzuführkanal beginnt am oberen Ende der Fasereinführung 210 und mündet an einem gemeinsamen Austrittskanal 260, der dann in die Imprägnierkavität des Imprägnierbauteils führt. Selbiges gilt für den Kunststoffzuführkanal 250, der an einer Kunststoffzuführung 251 beginnt und ebenfalls in dem gemeinsamen Austrittskanal 260 mündet.Inside the non-return component there is a
Im Ausführungsbeispiel der
Der Kunststoffzuführkanal 250 weist eine Hauptabschnitt 252 und eine Nebenabschnitt 253 auf. Sowohl der Hauptabschnitt 252 als auch der Nebenabschnitt 253 führen zu dem gemeinsamen Austrittskanal 260, sodass im dritten Kanalabschnitt 243 des Faserzuführkanals 240 das Kunststoffmaterial zusammen mit dem Fasermaterial in einem gemeinsamen Kanal geführt werden.The
Die Innenflächen zumindest eines Teils des Faserzuführkanals 240 sollten eine sehr geringe Oberflächenrauigkeit und eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen, da das Fasermaterial 10 mit den Innenflächen des Faserzuführkanals 240 in Berührung kommt. Dies betrifft insbesondere den ersten und zweiten Kanalabschnitt 241 und 242, wobei insbesondere der erste Kanalabschnitt 241 einen deutlich geringeren Querschnitt hat als der zweite Kanalabschnitt 242.The inner surfaces of at least part of the
In den Ausführungsbeispielen der
An einer der Rollen kann dabei eine Elektrode in Form einer Rollenelektrode 132 angeordnet sein, die mit einer Gegenelektrode 133 derart zusammenwirkt, dass zwischen der Rollenelektrode 132 in der Gegenelektrode 133 ein Stromfluss in dem elektrisch leitfähigen Fasermaterial bewirkt wird. Dieser Stromfluss führt zu einer Erwärmung des Fasermaterials und somit zu einer Temperierung. Dabei kann ein Sensor 134 vorgesehen sein, um kontinuierlich die Temperatur des Fasermaterials zu erfassen.An electrode in the form of a
Dabei ist in
BezugszeichenlisteReference List
- 1010
- Fasermaterialfiber material
- 1212
- Kunststoffmaterialplastic material
- 100100
- Imprägniervorrichtungimpregnation device
- 110110
- Rückflusssperrbauteilnon-return valve
- 111111
- Fasereinführungfiber introduction
- 112112
- Rückflusssperrenon-return valve
- 120120
- Imprägnierbauteilimpregnation component
- 121121
- Austrittsdüseoutlet nozzle
- 122122
- Ultraschallsonotrodeultrasonic sonotrode
- 123123
- Imprägnierkavitätimpregnation cavity
- 124124
- Positionierungselementepositioning elements
- 130130
- Aufspreizenbauteilsplaying member
- 131131
- Rollensystemrole system
- 132132
- Rollenelektroderoller electrode
- 133133
- Gegenelektrodecounter electrode
- 134134
- Temperatursensortemperature sensor
- 200200
- Rückflusssperrbauteilnon-return valve
- 210210
- Fasereinführungfiber introduction
- 211211
- geschlitzte Bereicheslotted areas
- 220220
- Einzelelemente der FasereinführungIndividual elements of fiber insertion
- 230230
- Verschlusseinrichtunglocking device
- 231231
- Verspannelementbracing element
- 232232
- Feingewindefine thread
- 233233
- Zentriereinrichtungcentering device
- 240240
- Faserzuführkanalfiber feed channel
- 240a240a
- erste Krümmungfirst curvature
- 240b240b
- zweite Krümmungsecond curvature
- 240c240c
- dritte Krümmungthird curvature
- 241241
- erster Kanalabschnittfirst canal section
- 242242
- zweiter Kanalabschnittsecond canal section
- 243243
- dritter Kanalabschnittthird canal section
- 250250
- Kunststoffzuführkanalplastic feed channel
- 251251
- Kunststoffzuführungplastic feeder
- 252252
- Hauptabschnittmain section
- 253253
- Nebenabschnittsubsection
- 260260
- gemeinsamer Austrittskanalcommon exit channel
- 270270
- Heizeinrichtungheating device
- 271271
- Elektrode der Heizeinrichtungelectrode of the heater
- 272272
- gegen Elektrode der Heizeinrichtungagainst the electrode of the heating device
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDED IN DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturPatent Literature Cited
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- DE 102017124353 A1 [0008]DE 102017124353 A1 [0008]
- EP 0712716 A1 [0009]EP 0712716 A1 [0009]
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-
2021
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