RU2336169C2 - Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов - Google Patents

Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2336169C2
RU2336169C2 RU2006142195/12A RU2006142195A RU2336169C2 RU 2336169 C2 RU2336169 C2 RU 2336169C2 RU 2006142195/12 A RU2006142195/12 A RU 2006142195/12A RU 2006142195 A RU2006142195 A RU 2006142195A RU 2336169 C2 RU2336169 C2 RU 2336169C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
binder
tow
carried out
twisted strip
binding agent
Prior art date
Application number
RU2006142195/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142195A (ru
Inventor
нов Игорь Дмитриевич Симонов-Емель (RU)
Игорь Дмитриевич Симонов-Емельянов
Нелли Леонидовна Шембель (RU)
Нелли Леонидовна Шембель
Валерий Николаевич Николаев (RU)
Валерий Николаевич Николаев
Виктор Валерьевич Николаев (RU)
Виктор Валерьевич Николаев
Андрей Валерьевич Петров (RU)
Андрей Валерьевич Петров
Original Assignee
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
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 Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова filed Critical Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
Priority to RU2006142195/12A priority Critical patent/RU2336169C2/ru
Publication of RU2006142195A publication Critical patent/RU2006142195A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2336169C2 publication Critical patent/RU2336169C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки пластмасс и может быть использовано для непрерывного изготовления профильных изделий из композиционных материалов, которые могут найти применение в качестве конструкционного материала в различных областях промышленности и в строительстве. Способ включает ориентирование непрерывных армирующих волокон, нагрев полученного жгута, пропитку жгута полимерным связующим, формование профиля изделия путем протяжки жгута через обогреваемую фильеру. Далее осуществляют продольно поперечную обмотку изделия, отверждение и отбор готового изделия. Нанесение связующего на жгут осуществляют в псевдоожиженном состоянии. Связующее дополнительно содержит трифениловый эфир фосфорной кислоты в количестве 5-10 мас.ч. на 100 мас.ч. связующего. Пропитку жгута осуществляют в процессе формования профиля изделия при температуре плавления связующего. Изобретение позволяет сократить количество операций, упростить конструкцию устройства, а также повысить механическую прочность стержней. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области переработки пластмасс и может быть использовано для непрерывного изготовления профильных изделий из композиционных материалов.
Известен способ получения длинномерных профильных изделий (полимерных арматурных стержней) из композиционного материала, включающий нагрев базальтового ровинга до 150-200°С, пропитку его полимерным связующим при 30-50°С, формование профиля стержня путем протягивания ровинга через отжимное устройство и фильеру, установленные на выходе из пропиточной ванны, и далее - через вторую и третью фильеры, установленные после первой термокамеры до и после оплеточного устройства. Отверждение стержня осуществляют в 8-ми термокамерах в режиме ступенчатого подъема температур и охлаждения (а.с. СССР №1735533, кл. Е04С 5/07, опубл. бюл. №19, 1992 г.).
Недостатком метода является многостадийность (15 стадий) и сложность процесса, а также низкие механические свойства арматурных стержней.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ изготовления длинномерных профильных изделий (стеклопластиковой арматуры), включающий ориентирование непрерывных армирующих волокон, нагрев полученного жгута до температуры 95-100°С, пропитку жгута связующим, содержащим растворитель, при 30°С, отжим связующего, нагрев жгута до 100-120°С для удаления летучих, формование профильного изделия протяжкой в несколько стадий через обогреваемые фильеры с уменьшающимися по ходу изделия проходными сечениями, вакуумирование после каждой стадии формования профильного изделия и отверждение изделия с последующим отбором его «а.с. СССР №937207, кл. В29С 55/30, опубл. бюл. №23, 1982 г..
Недостатком способа является многостадийность (13 стадий) и низкая механическая прочность арматурных стержней.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение технологии (сокращение стадийности) и повышение механической прочности изделий.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в предложенном нами способе изготовления длинномерных профильных изделий из композиционного материала, включающем ориентирование непрерывных армирующих волокон, нагрев полученного жгута, пропитку жгута полимерным связующим, формование профильного изделия протяжкой жгута через обогреваемую фильеру, продольно поперечную обмотку изделия, отверждение и отбор готового изделия, отличие состоит в том, что нанесение связующего на жгут осуществляют в псевдоожиженном состоянии, при этом связующее дополнительно содержит трифениловый эфир фосфорной кислоты в количестве 5-10 мас.ч. на 100 мас.ч. связующего, а пропитку жгута осуществляют при температуре плавления связующего в процессе формования профиля изделия.
Нанесение на жгут в псевдоожиженном состоянии порошкообразного высокодисперсного связующего, каким являются, например, фенольные связующие марок СФП-011Л, СФП-012А и другие, способные отверждаться, в сочетании с трифениловым эфиром фосфорной кислоты при его содержании 5-10 мас.ч. на 100 мас.ч. связующего позволяет совместить процесс пропитки жгута связующим и формование профиля изделия в одну стадию. При протяжке жгута через нагретую до температуры плавления связующего фильеру происходит пропитка жгута расплавом, но при этом нет выделения летучих продуктов, содержание которых в способе прототипа составляет 15-25% массы. В предлагаемом способе не требуется многократно нагревать, профилировать, отжимать связующее и вакуумировать жгут. Количество стадий сокращается с 13 до 6. Количество летучих продуктов при отверждении связующего составляет менее 1% массы, что обеспечивает получение плотных стержней с высокой механической прочностью благодаря более быстрому и полному отверждению связующего и меньшим остаточным напряжениям.
Способ осуществляют следующим образом.
Пример 1. Армирующие волокна (базальтовые ровинги) с нескольких бобин шпулярника протягивают через устройство ориентирования армирующих волокон и получают жгут, который протягивают через устройство для нагрева. На этом участке происходит подогрев жгута до температуры 60-70°С, благодаря чему при протягивании жгута через емкость со связующим СФП-012 В, содержащим 3 мас.ч. трифенилового эфира фосфорной кислоты на 100 мас.ч. связующего, находящимся в псевдоожиженном состоянии, частички порошка трифенилового эфира фосфорной кислоты плавятся на поверхности жгута и обеспечивают равномерное прилипание порошка связующего к жгуту. Затем жгут протягивают через металлическую обогреваемую фильеру, в которой происходит плавление связующего, пропитка жгута расплавом при 130°С и формование профиля изделия. В дальнейшем сформованное изделие проходит продольно поперечную обмотку, камеру отверждения, где оно отверждается при температуре 170-180°С, открытое воздушное пространство, где происходит охлаждение его до температуры окружающей среды, после чего оно подается на протяжный и на режущий механизмы.
Длину камеры отверждения, температуру и скорость протяжки жгута выбирают из расчета обеспечения полного отверждения связующего.
Состав и свойства полученных стержней диаметром 6 мм, изготовленных по способу, описанному в примере 1, приведены в таблице.
Примеры 2-4 выполнены аналогично примеру 1 и отличаются содержанием трифенилового эфира фосфорной кислоты в связующем (таблица).
Способ изготовления Предлагаемый Прототип
Тип связующего Связующее фенольное порошкообразное СФП-012В Раствор фенолоформальдегидной смолы (лак) ЛБС-20
Примеры 1 2 3 4
Содержание ТФФ, мас.ч на 100 мас.ч связующего 3,0 5,0 7,5 10,0 -
Содержание базальтового волокна, мас.%, об.% 55 69 77 73 77
37 50 60 55 60
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа 1000 1200 1350 1150 800
Таким образом, предлагаемый нами способ изготовления длинномерных профильных изделий (арматурных базальтопластовых стержней) позволяет сократить количество операций (стадий) с 13 до 6, упростить конструкцию устройства, исключив отжимное устройство, термокамеру, многократные фильеры и вакуумирующие устройства, а также повысить механическую прочность стержней в 1,5-1,7 раза. В качестве преимуществ предлагаемого способа следует учесть улучшение экологической атмосферы производства благодаря исключению применения легколетучих пожароопасных растворителей, уменьшение требуемых производственных площадей и снижение энергетических затрат.

Claims (1)

  1. Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционного материала, включающий ориентирование непрерывных армирующих волокон, нагрев полученного жгута, пропитку жгута полимерным связующим, формование профиля изделия путем протяжки жгута через нагретую фильеру, продольно-поперечную обмотку изделия, отверждение и отбор готового изделия, отличающийся тем, что нанесение связующего на жгут осуществляют в псевдоожиженном состоянии, при этом связующее дополнительно содержит трифениловый эфир фосфорной кислоты при его содержании 5-10 мас.ч. на 100 мас.ч. связующего, а пропитку жгута осуществляют в процессе формования профиля изделия при температуре плавления связующего.
RU2006142195/12A 2006-11-30 2006-11-30 Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов RU2336169C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142195/12A RU2336169C2 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142195/12A RU2336169C2 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142195A RU2006142195A (ru) 2008-06-10
RU2336169C2 true RU2336169C2 (ru) 2008-10-20

Family

ID=39581023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142195/12A RU2336169C2 (ru) 2006-11-30 2006-11-30 Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2336169C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505403C1 (ru) * 2012-08-07 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "УралСпецАрматура" Способ изготовления изделий из композиционного материала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505403C1 (ru) * 2012-08-07 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "УралСпецАрматура" Способ изготовления изделий из композиционного материала

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006142195A (ru) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3936336A (en) Method of forming reinforced plastics articles utilizing openwork tubes
US3530212A (en) Method of making glass resin laminates
US5911932A (en) Method of prepregging with resin
JPS63216732A (ja) 引抜成形による熱可塑性ポリマー製異形断面材の製造方法と、この方法を実施するための装置とこれによって得られる製品
EP1745908B1 (de) Verfahren zur Herstellung von faserverstärkten Strukturhohlbauteilen mit einem wasserdispergierbaren Stützkern
EP2650094B1 (de) Verfahren zum Herstellen eines Vorformlings
CN113085084B (zh) 一种连续纤维增强热塑树脂复合材料及其制备方法
JP5952510B2 (ja) 開口部を有する成形体の製造方法
WO2017181279A1 (en) Methods for producing continuous composite sandwich structures by pultrusion
EP0272003B1 (en) Pultrusion process for fiber-reinforced composites
DE19803965B4 (de) Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus thermoplastischen Kunststoffen mit Lang- und/oder Endlosfaserverstärkung
EP1695805B1 (de) Wasserdispergierbarer Stützkern zur Herstellung von faserverstärkten Strukturhohlbauteilen und Verfahren zur Herstellung von faserverstärkten Strukturhohlbauteilen
Ikegawa et al. Effect of compression process on void behavior in structural resin transfer molding
DE69229561T2 (de) Vorverstärkungsverfahren zur herstellung von verbundfluorpolymeren
RU2336169C2 (ru) Способ изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов
CN204955474U (zh) 拉挤复合材料空心型材后固化装置
EP3261822A1 (de) Prozessanordnung sowie verfahren zur herstellung eines faserverstärkten kunststoffbauteils
CN107399090B (zh) 一种纤维增强发泡复合材料及其制造方法
CN104890259B (zh) 一种纤维增强mc尼龙的工艺及设备
US4921518A (en) Method of making short fiber reinforced glass and glass-ceramic matrix composites
CN109940908A (zh) 一种碳纤维和酚醛树脂复合材料的成型工艺
DE69312280T2 (de) Kohlenfaserverstaerkter polyimidverbund
CN107415277A (zh) 一种轨道交通空调复合材料格栅的制备方法
DE3824994C2 (de) Verfahren zum Herstellen eines hohlen Verbundgegenstands aus einer faserverstärkten Glasmatrix
DE3516920A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von faserverstaerkten stangen, profilen oder dgl. aus anorganischen glaesern und aus glaesern, die in eine glaskeramik ueberfuehrt werden koennen, deren kernzone unidirektional mit kontinuierlichen fasern verstaerkt ist, durch die anwendung eines kombinierten strangpress- und durchziehverfahrens

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121201