FR2527595A1 - Procede de moulage par transfert pour produire des articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres - Google Patents

Procede de moulage par transfert pour produire des articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres Download PDF

Info

Publication number
FR2527595A1
FR2527595A1 FR8308597A FR8308597A FR2527595A1 FR 2527595 A1 FR2527595 A1 FR 2527595A1 FR 8308597 A FR8308597 A FR 8308597A FR 8308597 A FR8308597 A FR 8308597A FR 2527595 A1 FR2527595 A1 FR 2527595A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fibers
glass
composite
mold
articles
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.)
Granted
Application number
FR8308597A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2527595B1 (fr
Inventor
George K Layden
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Raytheon Technologies Corp
Original Assignee
United Technologies Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by United Technologies Corp filed Critical United Technologies Corp
Publication of FR2527595A1 publication Critical patent/FR2527595A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2527595B1 publication Critical patent/FR2527595B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B19/00Other methods of shaping glass
    • C03B19/02Other methods of shaping glass by casting molten glass, e.g. injection moulding
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C14/00Glass compositions containing a non-glass component, e.g. compositions containing fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like, dispersed in a glass matrix
    • C03C14/002Glass compositions containing a non-glass component, e.g. compositions containing fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like, dispersed in a glass matrix the non-glass component being in the form of fibres, filaments, yarns, felts or woven material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2214/00Nature of the non-vitreous component
    • C03C2214/02Fibres; Filaments; Yarns; Felts; Woven material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2214/00Nature of the non-vitreous component
    • C03C2214/34Nature of the non-vitreous component comprising an impregnation by molten glass step
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10S428/902High modulus filament or fiber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24132Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including grain, strips, or filamentary elements in different layers or components parallel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2918Rod, strand, filament or fiber including free carbon or carbide or therewith [not as steel]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN PROCEDE DE MOULAGE PAR TRANSFERT POUR PRODUIRE LES ARTICLES COMPOSITES A MATRICE DE VERRE RENFORCEE DE FIBRES. LES FIBRES SONT ALIGNEES DANS UNE CAVITE DE MOULE 4 SELON UNE ORIENTATION PREDETERMINEE POUR OBTENIR UNE RESISTANCE MECANIQUE COMPOSITE DANS DES DIRECTIONS PARTICULIERES, ET UNE BILLETTE DE VERRE EST CHAUFFEE ET TRANSFEREE DANS LE MOULE. L'ARTICLE EST REFROIDI ET ENLEVE DU MOULE POUR PRODUIRE UNE STRUCTURE COMPOSITE AYANT UNE RESISTANCE MECANIQUE LONGITUDINALE LE LONG DES AXES DES FIBRES ALIGNEES DANS LA STRUCTURE COMPOSITE. L'INVENTION EST PAR EXEMPLE UTILISABLE POUR LA FABRICATION D'ELEMENTS DE MOTEURS A TURBINE A GAZ TELS QUE DES PALES OU DES ARTICLES DE FORMES CYLINDRIQUES, DES CONTENEURS CREUX, ETC.

Description

La présente invention concerneun procédé de moulage pour produire des
articles à structure composite
de matrice de verre renforcéede fibres.
Etant donné la rareté et le prix croissant
de nombreux métaux structurels habituels de haute tempéra-
ture, une attention accrue a été accordée àades articles
composites renforcés de fibres non métalliques en rempla-
cement de ces alliages métalliques habituels de haute température L'utilisation des résin EÈrenforcéesde fibres de haute résistance et même de matièreascomposites
de matrice métallique renforcée de fibres de haute résistan-
ce en remplacement des métaux a progressé jusqu'à un point o elles sont acceptables pour des produits depuis des
l D articles de sport jusqu'à des éléments de moteurs à réac-
tion de pointe L'un des grands problèmes avec ces structures composites cependant a été leur température
maximum d'utilisation.
Des corps en matière céramique, en verre
et en vitrocérame sont connus dans la technique qui peu-
vent être utilisés dans des applications à haute tempéra-
ture Cependant malheureusement ces corps fréquemment présentent une insuffisance de larésistance mécanique souhaitée et sont invariablement déficientsen ce qui concerne la ténacité et la résistance aux chocs Cette
situation a donné lieu à la préparation de corps composi-
tes consistant en une matrice de matière céramique, de verre ou de vitrocérame avec des fibres inorganiques
disnersées d'une manière continue ou discontinue dans celle-
ci Appel& jusqu'à présent compositeu matrice de verre, ces matières sont décrites dans les brevets US 4 314 852 et 4 324 843 Des éléments à structure composite de fibres de carbure de silicium dans des matrices de vitrocérame préparés selon les enseignements des brevets mentionnés
ci-dessus présentent des propriétés physiques qui permet-
tent leur utilisation dans des moteurs à haute température et dans d'autres applications pour obtenir une amélioration
significative du rendement De telles applications cepen-
dant exigent que de nouveaux procédés de fabrication soient trouvés pour la production de parties de forme 2- complexe avec des fibres de renforcement réparties
par exemple dans au moins trois dimensions pour communi-
quer la résistance améliorée.
Même si de grands problèmes ont été faits dans ce domaine, des difficultés existent pour obtenir des procédés de préparation de tels articles composites améliorés Dans le passé, un renforcement defibres continues pour les articles composites a été obtenu par l'utilisation de rubans, de feutreset de papiers de fibres alignées dans lesquels on a infiltré des pâtes
de véhicule de verre, et que l'on a découp& à dimen-
sion-et orienté et ensuite empil& dans une matrice pour le pressage à chaud Cependant, ce procédé ne convient pas pour des articles qui subiront des contraintes de façon significative dans les trois directions principales en ce qu'il permet seulement d'obtenir un arrangement des fibres dans un plan Il est également difficile de former des cylindres et autres formes complexes avec de
telles matières du type à fibres réparties dans un plan.
Dans la technique habituelle des matières composites à matrice de résine, ce désavantage est surmontée par l'utilisation de structures de fibres tissées Ces fibres sont tissées pour réaliser soit un tissu soit des formes réelles de l'article Après le tissage, on peut aisément infiltrer dans ces articles des résines grâce à la fois à la très faible viscosité pouvant être obtenue avec les résines avant leur durcissement et également grâce à la facilité
avec laquelle ces résines mouillent les fibres.
Un autre procédé qui a été utilisé pour former des parties composites de verre renforcé de fibres est le moulage par injection Dans ce procédé, des billettes de verre ou de vitrocérame renforcé de fibres ou filaments découpés à dimension sont injectés dans des moules de forme complexe à haute température pour former les structures composites de verre renforcé de fibres de forme complexe Dans ce procédé, l'orientation des fibres de renforcement se fait de façon aléatoire et donc ne peut être contrôlée -3pour communiquer des propriétés précises c'est-à-dire des résistances mécaniques dans des directions
particulières, aux matières composites pour des appli-
cations de haute performance. En conséquence il existe une nécessité dans la technique pour trouver un procédé de réalisation de matièrescompositesà matrice de verre renforcée de fibresde forme complexe qui présentent des propriétés de résistance mécanique produites par des arrangements
de fibres disposées avec soin.
La présente invention concerne un procédé de fabrication d'articles composites à,matrice de verre ou de vitrocérame renforcêade fibres avec une répartition prédéterminée de la résistance mécanique dans des directions particulières Une telle résistance est obtenue au cours d'une opération de moulage par transfert de matrice après que les fibres aient été alignées dans la cavité du moule selon des orientations particulières choisies pour obtenir la répartition
prédéterminée de la résistance mécanique composite souhai-
tée Une billette de matière de matrice de verre est chauffée jusqu'à une température au-delà de sa température de ramollissement et la matière de la matrice de verre est alors lentement transférée sous faible pression
dans la cavité du moule pour entourer et lier les fibres.
L'article moulé ainsi obtenu est alors refroidi et enlevé du moule en formant un article composite ayant les propriétés de résistance mécanique prédéterminées
souhaitées.
Pour que l'invention puisse être mieux compri-
se, référence est faite aux figures suivantes o:
La figure 1 est une représentation schémati-
que d'un moulerttransfert typique utilisable selon la
présente invention.
La figure 2 représente un article moulé selon la présente invention
La figure 3 est une microphotographie repré-
sentant une microstructure d'articles produits selon la
présente invention.
-4- Bien que de nombreux verres de silicate qui communiquent des propriétés de résistance mécanique à-haute température aux matières composites selon la présente invention puissent être utilisés, le verre d'aluminosilicate Corning 1723 (Corning Glass Works) a été trouvé particulièrement adéquat pour ce procédé bien que des verres de borosilicate et à haute teneur
en silice puissent également convenir.
Une autre matière de matrice attrayante pour
le procédé de la présente invention est le vitrocérame.
Pendant l'injection dans la cavité du moule, le verre de la matrice est fondu et typiquement a une viscosité inférieure à 10-5 Pa s Après l'injection, la matrice vitreuse peut être transformée en un état cristallin dont le degré et l'ampleur de la cristallisation sont contrôl& par la composition de la matrice et par le programme de traitement thermique utilisé Une grande variété de vitrocérame peut être utilisée de cette façon Cependant lorsqu'on utilise les fibres de carbure de silicium, une limitation stricte de la quantité et de l'activité du titanium présent dans le verre est d'importance primordiale Par conséquent, si on utilise des fibres de carbure de silicium et des agents de germination d'oxyde de titane, l'oxyde de titane doit
être inactivé ou maintenu en-dessous de 1 % en poids.
Ceci peut être accompli en utilisant simplement un autre agent de germination tel que la zircone pour l'oxyde de titane habituel ou en ajoutant un agent pour masquer la
réactivité de l'oxyde de titane envers les fibres de car-
bure de silicium Cependant dans tous les cas il est né-
cessaire soit d'éliminer soit de masquer les effets de l'oxyde de titane sur les fibres de carbure de silicium pour obtenir une matière composite ayant de bonnes
propriétés de résistance mécanique à haute température.
Et bien qu'un aluminosilicate de lithium habituel soit le vitrocérame préféré, d'autres vitrocérameshabituels te L que l'aluminosilicate, l'aluminosilicate de magnésium
et des combinaisons de ceux-ci peuvent être utilisés -
pour autant que la matière de matrice céramique soit sans - titane (avec moins d'environ 1 % en poids) ou soit
masqué Voir le brevet US No 4 324 843.
Bien que toute matière de fibres stables à haute température pouvant être mouilléespar la matrice visqueuse puisse être utilisée dans le procédé selon la présente invention, les fibres de carbure de silicium sont particulièrement Préférées Un fil de carbure de silicium multifilamentsavec un diamètre moyen de filaments jusqu'à 50 Mm, par exemple 5 à 50,m est particulièrement préféré Nippon Carbon Company du Japon produit un tel fil avec environ 250 fibres par câble et un diamètre moyen de fibres d'environ 10 pm La résistance moyenne
de la fibre est d'environ 2000 M Pa et elle a une tempéra-
ture d'utilisation jusqu'à 1200 C Le fil a une densité d'environ 2,6 g /cm 2 et un module d'élasticité d'environ
221 G Pa.
Bien que l'exemple particulier ci-dessous démontre un procédé de moulage par transfert avec un tissu de fibres de carbure de silicium tisséesce procédé est également utilisable avec des fibres continues non tissées, des fibres discontinues ou des combinaisons
de celles-ci.
La masse de la billette de verre est générale-
ment la même masse que celle nécessaire pour densifier entièrement l'article renforcé de fibres fini La billette est chauffée jusqu'à une température au-delà deh tenpérxe de ramollissement c'est-à-dire le point auquel le verre commence à s'écouler et peut être transféré dans le moule Typiquement cette température
se situe depuis environ 1000 C à environ 1500 C.
Les pressions utilisées pour transférer la billette chauf-
fée dans la cavité du moulesans déplacer ou autrement endommager les fibres sont généralement dans l'intervalle de 0,0688 M Pa à environ 0,688 M Pa, bien que des pressions plus élevées puissent être utilisées avec des structures de fibres tissées plus étroitement La charge des fibres dans les articles généralement se situe entre 20 % à 50 % en poids Bien qu'en général les fibres soient empilées à la main ou au moyen d'une inachine selon une orientation -6- particulière pour se conformer à la forme de la cavité du moule, les fibres peuvent être formées en la forme souhaitée de l'article, par exemple au moyen d'un liant polymère Cette forme peut alors être disposée dans le moule >r transfert et le verre transféré dans et autour des fibres après enlèvement du liant temporaire, par
exemple par combustion au cours d'un prétraitement.
Des liants typiques utilisables de cette façon sont ceux des séries Carbowax (désignation commerciale de Union Carbide Corporation) et en particulier Carbowax 4000, et des résines acryliques te Lsque Rhoplex désignation
commerciale de Rohm and Haas Corporation).
Ainsi qu'on l'a indiqué ci-dessus, les fibres sont alignées dans la cavité du moule pour donner la
résistance mécanique dans la direction particulière choisie.
Par exemple, pour des articles de forme cylindrique, les fibres seraient alignées dans une direction autour d'un noyau central de moule tubulaire pour obtenir une résistance périphérique et lzc i seraient alignées dans une direction le long de l'axe du cylindre pour obtenir une résistance le long de la longueur de l'article de forme cylindrique L'utilisation d'une matière tissée comme dans l'exemple ci-dessous donnerait
une telle résistance à la fois dans ces deux directions.
En fait, l'utilisation de tissus pour obtenir les propriétés de résistance mécanique souhaitées dans des formes complexes td Isque des pales de turbine est un
exemple de l'utilité du procédé.
Exemple Un moule cylindrique à trois parties a été
réalisé en graphite comme il est montré dans la figure 1.
La paroi externe ( 1) du moule avait une hauteur de 11,4 cm avec une partie de transfert du verre montrée par
l'espace occupée par le piston ( 2) de 5,7 cm de haut.
L'épaisseur général du moule était de 5,08 cm dont 1,9 cm étaient occupés par le piston et la cavité de transfert du moule avec le noyau interne du moule de 1,3 cm de diamètre La hauteur de la cavité ( 4) du moule était de 3,8 cm Donc lorsqu'il est réalise le moule comprend 7- une cavité annulaire ( 4) entre un mandrin interne ( 3) et les parois externes ( 1) du moule qui définissent la forme de la partie à réaliser, dans ce cas une section de tuyau Une région de réservoir au-dessus de cette cavité annulaire est montrée dans la figure loccupéè par un piston ( 2) qui transfert la matière de verre dans la cavité annulaire Dans ce cas, le volume de l'espace annulaire était d'environ 6 cm 3 Une bande de tissu plain de carbure de silicium Nicalon (désignation commerciale) de 3,8 cm de large et 54,9 cm de long était cdsposée dans un four et chauffée dans l'air atmosphérique
jusqu'à 7000 C dans le but d'éliminer le liant par combus-
tion Le poids du tissu après la combustion était de 5,31 g Le tissu était étroitement enroulé autour du manàrin en un nombre total de tours de 11 pour obtenir à la fois une résistance mécanique longitudinale et
transversale Ceci est représenté par le symbole de réfé-
rence 5 dans la figure 1 Le mandrin et le tissu sont alors insérés dans la paroi cylindrique externe de l'assemblage du moule La densité du fil de carbure de
silicium est de 2,64 g /cm 3, le volume des fibrescalcu-
lé yaa 2,01 cc ou 33,6 cepour le volume de l'espace annulaire Le verre d'aluminosilicate Corning 1723 de Corning Glass Works a été obtenu sous forme de billette ayant une densité de 2,64 g/cm 3 Un Ingot cylindrique de
cette matière a été découpé à partir de la billette-
et arrangé pour obtenir un poids de 11 g légèrement au-
dessus 10,56 g calculé pour remplir les 4 cm 3 de volume restant de l'espace annulaire ( 4) Il a été inséré dans la région occupée par le piston ( 2) dans la figure 1 et est le piston/inséré L'assemblage du moule était disposé dans une presse à chaud sous vide et chauffé à 13000 C. On a alors appliqué une pression de 0,138 M Pa auxpistons de la presse à chaud pour forcer le verre en fusion dans l'espace vide Sous ces conditions le transfert du verre a été accompli en environ 10 minutes L'assemblage a alors été refroidi jusqu'à température ambiante Le mandrin et l'échantillon ont été enlevés du cylindre
externe et le mandrin a été séparé par usinage de l'arti-
8 - cle fini Une photographie de l'article fini est montrée dans la figure 2 Ainsi qu'on peut le voir dans la figure 3, une microphotographie de la structure composite d'une section transversale polie du cylindre de la
figure 2, les fibres n'étaient nas déplacées ou autre-
ment endommagées et un bonmuillage fibre-matrice (démon-
tré par le contact intime) est observé.
Des formes complexes typiques qui peuvent être utilisées pour le procédé de la présente invention sont les formes cylindriques comme il est montré dans la figure 2, des conteneurs creux, et divers obje% tel que des pales de moteurs à réaction, des segments de -aroi de chambre -de combustion etc Les articles de la présente invention, en fonction des compositions des éléments, ont une util:té particulière comme élément struc'-urel de haute temperature dans des milieux o la résistance à l'oxydation, une haute résistance mécanique et une tenacis sont nécessaire, par exemple comme elémeut de moteur à turbine à gaz ou à combustion interlie De ce point de vue, voir également le brevet
US No 4 324 843.
Bien entendu diverses modifications peuvent être apportées par l'hcmme de l'art aux procédés qui viennent d'être décrits uniquement à titre d'exemples
non limitatifs sans sortir du cadre de l'invention.
-9-

Claims (4)

Revendications:
1 Procédé de fabrication d'articles composites à matrice de verre renforcée de fibres caractérisé en ce qu'il consiste à aignerdes fibres stables à haute tempéra- ture dans une cavité de moule selon une orientation
prédéterminée pour obtenir une résistance mécanique compo-
site dans une direction particulière, chauffer une billet-
te de matière de matrice de verre jusqu'à une température au-delà de la température de ramollissement du verre, transférer la matière de matrice de verre dans la cavité du moule pour entourer et lier les fibres avec sensiblement aucun dérangement de l'orientation des fibres, refroidir
les fibres ainsi imprégnées jusqu'à une température au-des-
sous de la température de relaxation du verre, et enlever la matière composite de fibres-matrice du moule ob 4 ènant ainsi un article composite ayant une résistance
mécanique composite dans une direction particulière.
2 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres sont choisies parmi les fibres tissées, les fibres non-tissées, les fibres de longueur continue, les fibres discontinues et des mélanges de celles-ci.
3 Procédé selon la revendication 1, caractérisé à ce que les fibres sont en graphite, ou carbure de
silicium ou alumine.
4 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le verre est du borosilicate, un verre à haute
teneur en silice, de 1 'aluminosilicate ou de l'alumino-
silicate de lithium
FR8308597A 1982-05-25 1983-05-25 Procede de moulage par transfert pour produire des articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres Expired FR2527595B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/381,801 US4428763A (en) 1982-05-25 1982-05-25 Transfer molding method of producing fiber reinforced glass matrix composite articles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2527595A1 true FR2527595A1 (fr) 1983-12-02
FR2527595B1 FR2527595B1 (fr) 1985-08-09

Family

ID=23506417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8308597A Expired FR2527595B1 (fr) 1982-05-25 1983-05-25 Procede de moulage par transfert pour produire des articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4428763A (fr)
JP (1) JPS58217437A (fr)
AT (1) AT386192B (fr)
CH (1) CH653955A5 (fr)
DE (1) DE3318832A1 (fr)
FR (1) FR2527595B1 (fr)
GB (1) GB2121400B (fr)
IT (1) IT1166503B (fr)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0131630A1 (fr) * 1983-01-18 1985-01-23 United Technologies Corporation Moteur de turbine a gaz et pieces composites
FR2589394A1 (fr) * 1985-10-14 1987-05-07 Nippon Carbon Co Ltd Procede de fabrication d'un composite de verre renforce par des fibres de carbure de silicium
EP0291905A2 (fr) * 1987-05-20 1988-11-23 Corning Glass Works Procédé de fabrication des composés en verre renforcés
EP0489243A1 (fr) * 1990-12-06 1992-06-10 Corning Incorporated Procédé de fabrication de composites à matrice céramique

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4545429A (en) * 1982-06-28 1985-10-08 Ford Aerospace & Communications Corporation Woven ceramic composite heat exchanger
US4613473A (en) * 1984-04-20 1986-09-23 United Technologies Corporation Method for forming composite articles of complex shapes
US4666645A (en) * 1984-04-20 1987-05-19 United Technologies Corporation Method for forming fiber reinforced composite articles
USH263H (en) 1984-07-16 1987-05-05 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Woven heat exchanger
DE3445765A1 (de) * 1984-09-17 1986-03-27 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 3400 Göttingen Keramischer formkoerper
SE452854B (sv) * 1985-01-17 1987-12-21 Gedevelop Ab Fluidumpermeabel fibermatris samt sett for dess framstellning
US4846866A (en) * 1985-04-15 1989-07-11 Corning Glass Works Providing reinforced alkaline earth aluminosilicate glasses
DE3645336C2 (de) * 1985-10-14 1996-08-29 Nippon Carbon Co Ltd Verfahren zur Herstellung eines mit Siliciumcarbidfasern verstärkten Glasverbundstoffes
DE3634973C2 (de) * 1985-10-14 1996-09-05 Nippon Carbon Co Ltd Verfahren zur Herstellung eines mit Siliciumcarbidfaser verstärkten Glasverbundstoffes
USH347H (en) 1986-07-08 1987-10-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Alumina fiber reinforced lithium aluminosilicate
US4780432A (en) * 1986-09-02 1988-10-25 United Technologies Corporation Controlled fiber distribution technique for glass matrix composites
US5132178A (en) * 1987-05-08 1992-07-21 Corning Incorporated Ceramic matrix composites exhibiting high interlaminar shear strength
US4786304A (en) * 1987-08-10 1988-11-22 United Technologies Corporation Composite molding process
US5122226A (en) * 1987-08-12 1992-06-16 United Technologies Corporation Method of making hybrid composite structures of fiber reinforced glass and resin matrices
US4870827A (en) * 1987-08-12 1989-10-03 United Technologies Hybrid composite compressor
JPS6461335A (en) * 1987-08-28 1989-03-08 United Technologies Corp Method of forming fiber-reinforced glass composition
US5639531A (en) * 1987-12-21 1997-06-17 United Technologies Corporation Process for making a hybrid ceramic article
US5553455A (en) * 1987-12-21 1996-09-10 United Technologies Corporation Hybrid ceramic article
US5015116A (en) * 1988-08-22 1991-05-14 United Technologies Corporation Structural joints of high dimensional stability
US4902326A (en) * 1988-11-02 1990-02-20 United Technologies Corporation Method for making fiber reinforced glass matrix composite article having selectively oriented fiber reinforcement
US4921518A (en) * 1988-12-23 1990-05-01 Corning Incorporated Method of making short fiber reinforced glass and glass-ceramic matrix composites
US5061423A (en) * 1989-09-21 1991-10-29 United Technologies Corporation Injection molding of fiber reinforced articles
US5156907A (en) * 1989-09-21 1992-10-20 United Technologies Corporation Injection molding of fiber reinforced articles
US4992318A (en) * 1989-10-26 1991-02-12 Corning Incorporated Laminated hybrid ceramic matrix composites
DE3937769C1 (en) * 1989-11-14 1991-05-08 Deutsche Forschungsanstalt Fuer Luft- Und Raumfahrt Ev, 5300 Bonn, De Orientation of glass fibres - by adding glass to fibres e.g. silicon carbide as intermediate layers in mat form
US5110652A (en) * 1989-12-04 1992-05-05 Corning Incorporated Shaped fiber-reinforced ceramic composite article
DE69101397T2 (de) * 1990-05-31 1994-06-23 United Technologies Corp Verbundartikel hergestellt aus faserverstärktem Glas-Bindemittel und Glas-keramischem Bindemittel.
US5118560A (en) * 1991-03-01 1992-06-02 United Technologies Corporation Discontinuous carbon fiber reinforced glass matrix composites with secondary matrix reinforcement
US5192475A (en) * 1991-03-01 1993-03-09 United Technologies Corporation Method of making discontinuous carbon fiber reinforced glass matrix composites with secondary matrix reinforcement
US5552215A (en) * 1991-10-09 1996-09-03 United Technologies Corporation Fiber reinforced glass matrix composites with secondary matrix reinforcement
FR2684369B1 (fr) * 1991-12-03 1995-05-24 Deutsche Forschungsanstalt Luft Procede pour la fabrication de structures renforcees par fibres comportant une matrice en verre.
US5379459A (en) * 1993-02-05 1995-01-10 Natraflex Systems, Inc. Baseball glove incorporating aramid braces
DE19940673A1 (de) * 1999-08-27 2001-03-15 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers aus faserverstärktem Glas oder faserverstärkter Glaskeramik
US20100015265A1 (en) * 2008-07-21 2010-01-21 United Technologies Corporation Pressure bladder and method for fabrication
US10317139B2 (en) * 2013-10-09 2019-06-11 United Technologies Corporation Method and apparatus for processing process-environment-sensitive material
EP3057756B1 (fr) 2013-10-14 2019-11-27 United Technologies Corporation Ensemble et procédé de moulage par transfert
WO2015057647A1 (fr) 2013-10-14 2015-04-23 United Technologies Corporation Ensemble et procédé de moulage par transfert
US20230384044A1 (en) * 2022-05-26 2023-11-30 Hamilton Sundstrand Corporation Surface texture enhanced glass-ceramic matrix composite heat exchanger

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1174292A (en) * 1966-03-14 1969-12-17 Brunswick Corp Composite Materials
FR2014130A1 (fr) * 1968-05-16 1970-04-17 Atomic Energy Authority Uk
GB1244721A (en) * 1967-09-06 1971-09-02 Courtaulds Ltd Glass composites
US3607608A (en) * 1966-01-17 1971-09-21 Owens Corning Fiberglass Corp Fiber-reinforced ceramics

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US607608A (en) * 1898-07-19 Rheostat
DE1071903B (fr) * 1959-12-24
NL133589C (fr) * 1966-09-15 1900-01-01
JPS5423419B2 (fr) * 1972-09-11 1979-08-14
JPS5722896B2 (fr) * 1974-09-02 1982-05-15
US4263367A (en) * 1979-11-07 1981-04-21 United Technologies Corporation Discontinuous graphite fiber reinforced glass composites
US4324843A (en) * 1980-02-13 1982-04-13 United Technologies Corporation Continuous length silicon carbide fiber reinforced ceramic composites
US4314852A (en) * 1980-05-07 1982-02-09 United Technologies Corporation Silicon carbide fiber reinforced glass composites

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3607608A (en) * 1966-01-17 1971-09-21 Owens Corning Fiberglass Corp Fiber-reinforced ceramics
GB1174292A (en) * 1966-03-14 1969-12-17 Brunswick Corp Composite Materials
GB1244721A (en) * 1967-09-06 1971-09-02 Courtaulds Ltd Glass composites
FR2014130A1 (fr) * 1968-05-16 1970-04-17 Atomic Energy Authority Uk

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0131630A1 (fr) * 1983-01-18 1985-01-23 United Technologies Corporation Moteur de turbine a gaz et pieces composites
EP0131630A4 (fr) * 1983-01-18 1986-07-08 United Technologies Corp Moteur de turbine a gaz et pieces composites.
FR2589394A1 (fr) * 1985-10-14 1987-05-07 Nippon Carbon Co Ltd Procede de fabrication d'un composite de verre renforce par des fibres de carbure de silicium
EP0291905A2 (fr) * 1987-05-20 1988-11-23 Corning Glass Works Procédé de fabrication des composés en verre renforcés
EP0291905A3 (fr) * 1987-05-20 1990-08-01 Corning Glass Works Procédé de fabrication des composés en verre renforcés
EP0489243A1 (fr) * 1990-12-06 1992-06-10 Corning Incorporated Procédé de fabrication de composites à matrice céramique

Also Published As

Publication number Publication date
DE3318832C2 (fr) 1990-10-04
IT8321235A1 (it) 1984-11-24
US4428763A (en) 1984-01-31
FR2527595B1 (fr) 1985-08-09
ATA189083A (de) 1987-12-15
GB8314346D0 (en) 1983-06-29
AT386192B (de) 1988-07-11
DE3318832A1 (de) 1983-12-01
JPH0218292B2 (fr) 1990-04-25
IT1166503B (it) 1987-05-06
JPS58217437A (ja) 1983-12-17
CH653955A5 (de) 1986-01-31
IT8321235A0 (it) 1983-05-24
GB2121400A (en) 1983-12-21
GB2121400B (en) 1986-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2527595A1 (fr) Procede de moulage par transfert pour produire des articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres
FR2530618A1 (fr) Procede de moulage d'articles a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres
FR2527517A1 (fr) Procede de fabrication d'articles de forme complexe a structure composite de matrice de verre renforcee de fibres
US4780432A (en) Controlled fiber distribution technique for glass matrix composites
FR2527594A1 (fr) Procede de fabrication d'articles a structure composite a matrice de verre renforcee de fibres tissees
FR2475534A1 (fr) Structure composite a matiere ceramique renforcee de fibres de carbure de silicium
CA2820415C (fr) Structure fibreuse pour piece en materiau composite ayant une ou plusieurs parties en forme d'arche
FR2482080A1 (fr) Structures composites en verre renforce de fibres de carbure de silicium
FR2530617A1 (fr) Procede pour fixer une matiere composite a matrice de verre renforcee de fibres a des elements structurels
FR2640258A1 (fr) Procede de fabrication de materiaux composites a renfort en fibres de carbure de silicium et a matrice ceramique
FR2521128A1 (fr) Structure composite de matiere ceramique renforcee de fibres de carbure de silicium discontinues
US4789605A (en) Composite material with light matrix metal and with reinforcing fiber material being short fiber material mixed with potassium titanate whiskers
FR2488244A1 (fr) Procede pour produire une matiere composite a base de carbone renforcee de fibres de carbone et matiere composite obtenue par ce procede
FR2820737A1 (fr) Procede de fabrication d'un composite carbone/carbure de silicium
EP0207861B1 (fr) Pièces de fonderie et leur procédé de fabrication
EP0538108B1 (fr) Matériau composite à matrice vitro-céramique ou céramique obtenue par la voie sol-gel et renforcée par des fibres de type carbure de silicium, sa fabrication et ses applications
EP0633233A1 (fr) Procédé de fabrication d'une pièce en matériau composite comprenant un renfort fibreux consolidé par voie liquide
FR2521126A1 (fr) Structure composite de verre renforce de fibres de carbure de silicium discontinues
EP0179908A1 (fr) Procede pour former des articles composites renforces par des fibres.
US4681151A (en) Method for production of fiber-reinforced metal composite material
JP2504199B2 (ja) 繊維強化金属複合材料の製造方法
EP3793963A1 (fr) Procédé de fabrication d'une pièce cmc
FR2619373A1 (fr) Procede de fabrication d'une piece creuse en un materiau composite, a matrice en verre renforcee par des fibres
CA2088296A1 (fr) Procede d'obtention d'un produit composite par moulage
CN101629272B (zh) 一种制备连续纤维局部增强铝合金零件的方法