RU2037549C1 - Способ изготовления полуфабриката композиционного материала - Google Patents

Способ изготовления полуфабриката композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2037549C1
RU2037549C1 SU5014079A RU2037549C1 RU 2037549 C1 RU2037549 C1 RU 2037549C1 SU 5014079 A SU5014079 A SU 5014079A RU 2037549 C1 RU2037549 C1 RU 2037549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filler
spraying
metal
finished product
gas
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Стацура
С.В. Габидулин
А.Е. Михеев
О.Г. Бойко
Original Assignee
Сибирская аэрокосмическая академия
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 Сибирская аэрокосмическая академия filed Critical Сибирская аэрокосмическая академия
Priority to SU5014079 priority Critical patent/RU2037549C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037549C1 publication Critical patent/RU2037549C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: способ изготовления композиционных материалов с металлической матрицей, армированных многослойными или многофиламентными наполнителями, например углеродными волокнами или волокнами карбида кремния. Способ включает газотермическое напыление матричного металла на перемещаемый волокнистый наполнитель, нагретый до температуры не ниже температуры плавления напыляемого металла, а непосредственно после напыления, наполнитель дополнительно пропитывают ранее напыленным жидким металлом, осуществляя операцию вакуумной пропитки. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к способам изготовления волокнистых композиционных материалов с металлической матрицей, армированных многослойными или многофиламентными наполнителями, например волокнами, жгутами или тканями из углерода, карбида кремния и т.д. Изобретение может быть использовано в авиационной и ракетно-космической технике, а также в транспортном машиностроении.
Известен способ получения композиционных материалов с металлической матрицей, армированной углеродными волокнами, где изготовление полуфабриката включает раскладку углеродного жгута в монофиламентную ленту (3-5 слоев) для обеспечения лучшего проникновения матричного материала между волокнами и нанесение матричного сплава плазменным напылением.
Недостатком этого способа является большая технологическая сложность раскладки жгута в монофиламентную ленту, что увеличивает трудоемкость операции, а также низкие физико-механические свойство получаемого композита.
Известен способ получения композиционных материалов с металлической матрицей, армированной углеродными волокнами, где изготовление полуфабриката заключается в раскладке углеродного жгута или ткани на барабан, закрепленный в центрах механизма вращения, на поверхности которого нарезана по винтовой линии канавка, и нанесении матричного материала плазменным напылением.
Недостатком данного способа является слабое проникновение напыляемого металла в межволоконные промежутки, связанное с газовым уплотнением у напыляемой поверхности, это приводит к низкой межслоевой прочности получаемого из таких полуфабрикатов композиционного материала. Материал расслаивается при нагрузках, значительно меньших прочности матричного металла. Кроме того, на снижение качества получаемого материала оказывает влияние большой разброс физико-механических свойств по его поперечному сечению, так как механические свойства слоев, расположенных в центре сечения полуфабриката, после последующего твердофазного компактирования композиционного материла, значительно ниже аналогичных характеристик слоев на поверхности полуфабриката, пористость внутренних слоев выше чем внешних на 40-60% и т.п.
Эти недостатки связаны с тем, что углеродные ткани, жгуты и ленты состоят из нитей, каждая из которых насчитывает большое число (10 тысяч) филаментов (моноволокон), образующих множество слоев. При газотермическом напылении расплавленные частицы металла, взаимодействуя с относительно холодным наполнителем, кристаллизуются на поверхности наполнителя в течение 10-5-10-6 с, почти не проникая в межволоконное пространство. Фактором, затрудняющим проникновение напыляемых частиц в межволоконные пpомежутки, является зона газового уплотнения у поверхности напыления, значительно снижающая их энергетические параметры (падает кинетическая энергия частиц). Плохое проникновение напыляемого металла между волокнами снижает площадь контакта материала матрицы с волокном и создает условия для возникновения пористости.
Таким образом, налицо неоднородность физико-механических свойств по поперечному сечению полуфабриката, что в дальнейшем сказывается и на аналогичные свойства получаемого композиционного материала, т.о. при компактировании пакета при деформировании в твердой фазе филаменты внутренних слоев наполнителя, свободные от пластичного металла, касаются друг друга, интенсивно разрушаются или спекаются между собой. Именно в таких областях остаточная пористость превосходит более чем на 40% пористость других областей композита. Это приводит к тому, что при приложении к материалу нагрузки перпендикулярно плоскости армирования, он будет расслаиваться по наиболее ослабленным из этих областей.
Задачей изобретения является увеличение межслоевой прочности и повышение равномерности распределения физико-механических свойств по перечному сечению материала.
Это достигается тем, что в способе изготовления полуфабриката композиционного материала, армированного многослойным волокнистым наполнителем, включающим газотермическое напыление матричного металла на волокнистый наполнитель, перед напылением наполнитель нагревают до температуры не ниже температуры плавления матричного металла, напыление ведется на перемещаемый наполнитель с одновременной откачкой газа сквозь него, а непосредственно после напыления наполнитель дополнительно пропитывают ранее напыленным матричным металлом при помощи вакуумной пропитки.
При нагреве волокнистого наполнителя свыше температуры плавления жидкие частицы металла не кристаллизуются после контакта с моноволокнами, а потоком, создаваемым струей плазмообразующего газа и отсосом его через наполнитель, затягиваются во внутрь наполнителя, заполняя межволоконное пространство. Кроме того, газотермическое напыление металла приводит к нагреву подложки (в данном случае наполнителя), поэтому при выходе участка наполнителя из зоны напыления, после нанесения на него необходимого количества металла температура участка наполнителя, напыленного металлом еще некоторое время (не менее 10 с) превышает температуру плавления матричного металла. Это позволяет, вакуумируя пространство под данным участком, (т.е. и сам участок наполнителя) дополнительно пропитать наполнитель матричным расплавом, без значительного увеличения продолжительности высокотемпературного воздействия, ухудшающего свойства композиционного материала.
На чертеже представлено устройство, осуществляющее изобретение.
Устройство размещено в герметичной камере с инертной атмосферой и содержит сетчатое основание (опору) 1, размещенное в нагревателе 2 со щелевым пазом 3, через который плазмотроном 4 наносится металл на наполнитель 5. Под сетчатым основанием, напротив щелевого паза 3 расположена камера 6 для отсоса плазмообразующего газа, за которой находится камера 7 для вакуумирования наполнителя с регулируемой длиной рабочей части. Камеры 6 и 7 связаны с устройствами для откачки газа (на фигуре не показаны). Сетчатое основание 1 и нагреватель 2 с камерами 6, 7 расположены между бобинами 8, 9 и направляющими 10 и охлаждающими 11 роликами.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Углеродная лента с бобины 8 непрерывно протягивается через ролики 10, затем по основанию через нагреватель 2, где лента нагревается до необходимой температуры и на нее плазмотроном 4 через щелевой паз 3 наносится матричный металл. При этом одновременно производится откачка газа сквозь наполнитель из камеры 6, после чего лента дополнительно пропитывается при помощи вакуумирования камеры 7. После выхода из нагревателя полуфабрикат охлаждается в инертной атмосфере камеры и в валках 11 и сматывается на бобину 9.
П р и м е р. На углеродную ленту марки "Кулон" ТУ 6-06-31-485-84 шириной 70 мм наносили сплав АД 1, скорость перемещения ленты 3 мм/с. Полуфабрикат изготавливали в герметичной камере с атмосферой аргона с давлением 60-90 кПа. Режимы плазменного напыления: расход рабочего газа аргона 40 л/мин; рабочий ток 250 А, напряжение 30 В, рабочее расстояние Н 80 мм; скорость перемещения плазмотрона в плоскости, перпендикулярной плоскости движения ленты, 20 мм/с, производительность откачки из зоны напыления 100 л/мин для всех примеров одинаково. Длину участка вакуумирования варьировали по мере необходимости.
П р и м е р 1 без предварительного нагрева наполнителя.
П р и м е р 2. Нагрев наполнителя до температуры 500о С, без вакуумирования.
П р и м е р 3. Нагрев наполнителя до 660о С, степень разрежения в вакуумной камере 0,75, длина участка вакуумирования 9 мм.
П р и м е р 4. Предварительный нагрев наполнителя до 760о С, степень разряжения 0,3, длина участка вакуумирования 45 мм.
П р и м е р 5. Предварительный нагрев до 760о С, степень разрежения 0,3, длина участка вакуумирования 100 мм.
П р и м е р 6. Предварительный нагрев до 860о С, степень разрежения 0,3, длина участка вакуумирования 45 мм.
Далее в каждом примере производят сборку пакета из 5 слоев полуфабриката, прессование при температуре 500о С в течение 30 мин при давлении 4 кг/мм2.
Полученные результаты сведены в таблицу.
Применение предлагаемого способа позволяет повысить межслойную прочность получаемых композиционных материалов на 100% и обеспечивает повышение равномерности физико-механических свойств по поперечному сечению композита.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, армированного многослойным волокнистым наполнителем, включающий газотермическое напыление матричного металла на волокнистый наполнитель, отличающийся тем, что перед напылением наполнитель нагревают до температуры не ниже температуры плавления матричного металла, напыление ведут на перемещаемый наполнитель с одновременной откачкой газа сквозь него, а непосредственно после напыления наполнитель дополнительно пропитывают ранее напыленным матричным металлом при помощи вакуумной пропитки.
SU5014079 1991-07-08 1991-07-08 Способ изготовления полуфабриката композиционного материала RU2037549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014079 RU2037549C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ изготовления полуфабриката композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014079 RU2037549C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ изготовления полуфабриката композиционного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037549C1 true RU2037549C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=21590301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5014079 RU2037549C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ изготовления полуфабриката композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037549C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шоршоров М.Х., Колпашников А.И. и др. Волокнистые композиционные материалы с металлической матрицей, М.: Машиностроение, 1981. с.167-181. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2218907C (en) Flexible low bulk pre-impregnated tow
US5068142A (en) Fiber-reinforced polymeric resin composite material and process for producing same
US8603374B2 (en) Processes for producing a polymer-bonded fiber agglomerate and a fiber-reinforced composite material
KR101909362B1 (ko) 유동층 중 열가소성 중합체로 사전-함침된 섬유 재료 제조 방법
US4976812A (en) In-line consolidation of braided structures
US5503928A (en) Fibre reinforced composites
CA2076196C (en) Braided shaped filamentary structures and method of making
US5320696A (en) In-line consolidation of braided structures
US4769286A (en) Composite reinforcing elements and processes for producing them
HU215069B (hu) Eljárás és berendezés összetett szál előállítására
US5916679A (en) In-line processing of continuous glass fibers with thermoset solution epoxy
US11220025B2 (en) Methods of separating carbon fiber tows
US6410126B1 (en) Unidirectional tape of carbon fibers
EP0393536B1 (en) Fiber-reinforced polymeric resin composite material and process for producing same
EP0327085A1 (en) In-line consolidation of braided structures
SK2392002A3 (en) Method and device for making composite plates
RU2037549C1 (ru) Способ изготовления полуфабриката композиционного материала
US3644135A (en) In-situ carbiding of pyrolyzed composites
EP0581852B1 (en) Protected brittle fiber yarns
CA2312467C (en) Flexible low bulk pre-impregnated tow
JPH06143273A (ja) 成形材料及びフィラメントワインディング成形品
KR102602876B1 (ko) 난연성 수지코팅 현무암섬유사의 제조방법
JPH0359038A (ja) 熱可塑性複合材料前駆体およびその製造方法
KR102419467B1 (ko) 리본형 PCS 섬유의 권취 디바이스 및 이를 이용한 리본형 SiC 섬유의 제조 방법
RU2724226C1 (ru) Способ упрочнения элементов турбомашины металломатричным композитом и установка для его осуществления