RU2473424C1 - Способ изготовления объемных изделий из композитов - Google Patents

Способ изготовления объемных изделий из композитов Download PDF

Info

Publication number
RU2473424C1
RU2473424C1 RU2011129139/05A RU2011129139A RU2473424C1 RU 2473424 C1 RU2473424 C1 RU 2473424C1 RU 2011129139/05 A RU2011129139/05 A RU 2011129139/05A RU 2011129139 A RU2011129139 A RU 2011129139A RU 2473424 C1 RU2473424 C1 RU 2473424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
forming
contour
resin
product
impregnated
Prior art date
Application number
RU2011129139/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Холодников
Леонид Исаакович Альшиц
Хокканен Ари
Сергей Юрьевич Замараев
Виктор Васильевич Ершов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Специальное Конструкторское Бюро "Мысль"
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 Общество с ограниченной ответственностью Специальное Конструкторское Бюро "Мысль" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Специальное Конструкторское Бюро "Мысль"
Priority to RU2011129139/05A priority Critical patent/RU2473424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2473424C1 publication Critical patent/RU2473424C1/ru

Links

Landscapes

  • Moulding By Coating Moulds (AREA)

Abstract

Способ изготовления объемных изделий из композитов. Может быть использован в производстве пространственных объемных изделий, включая отводы, тройники, переходы емкостного оборудования, защитных корпусов и кожухов оборудования, машин и механизмов, корпусов лодок и катеров, обтекателей, деталей транспортного машиностроения и других деталей. В способе из формообразующего армирующего материала с заданными свойствами выкраивают соответствующий изготавливаемому изделию контур. Из водогазонепроницаемого термопластичного материала изготавливают герметичный баллон, выполненный по форме изготавливаемого изделия. Наружную поверхность формообразующего материала пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения и в течение полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия. Технический результат, достигаемый при использовании способа по изобретению, заключается в изготовлении объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов без использования формы-оснастки. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к области композиционных материалов с полимерной матрицей и может быть использовано в производстве объемных изделий, например, для технологических трубопроводных и воздушных сетей, включая фасонные части таких систем (отводы, тройники, переходы и т.п.), емкостного оборудования, защитных корпусов и кожухов оборудования, машин и механизмов, корпусов лодок и катеров, обтекателей, деталей транспортного машиностроения и др.
Известен способ производства объемных изделий из композитов (Баталов А.А. и др. «Композиционные материалы: строение, получение, применение». Учеб. пособие. - М., Университетская книга; Логос. - 400 с. 2006 г.).
Известный способ характеризуется тем, что на заранее приготовленную форму различными методами, например ручным ламинированием, напылением, намоткой и др., наносят заданную толщину термореактивной смолы с армирующими материалами. После полимеризации смолы готовое изделие снимают с формы.
Известный способ требует применения формы - оснастки, которая в особенности для крупногабаритных и пространственно сложных изделий из композиционных материалов представляет собой весьма сложное и дорогостоящее инженерное изделие. Ее изготовление требует высокотехнологичного оборудования и инструментов, а обслуживание - высококвалифицированного персонала. Более того, для тиражирования изделий с требуемым качеством форма-оснастка требует соответствующего постоянного обслуживания. Задача настоящего изобретения заключается в упрощении способа изготовления объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов.
Заявленный способ изготовления объемных изделия из композитов заключается в том, что герметичный баллон из водогазонепроницаемого эластичного материала, выполненный по форме изготавливаемого изделия, помещают внутрь контура изготавливаемого изделия, выкроенного из формообразующего армирующего материала, поверхность которого пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, и в течение времени полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия. В частном случае осуществления способа между контуром формообразующего армирующего материала и герметичного воздухонепроницаемого баллона, выполненного из термопластичного материала, помещают конструкционный материал, который совместно с формообразующим материалом пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, а в герметичный баллон подают рабочую среду, размягчающую термопластичный материал баллона.
Изобретение позволяет получить объемное изделие, имеющее внутренний непроницаемый контур, изготовленный по форме изготавливаемого изделия, выполняющий функции баллона для подачи давления, а также контур из формообразующего армирующего материала, изготовленный согласно форме изготавливаемого изделия, пропитанный термореактивной смолой холодного отверждения. Форма, размеры и эксплуатационные характеристики такого изделия сохраняются на годы, причем с припуском, заданным при раскрое материала. В идеале можно добиться изготовления изделий с допусками, приравненными к посадочным размерам изделия. Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в изготовления объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов без использования формы-оснастки.
Способ позволяет формировать дополнительные контуры из материалов, расширяющих эксплуатационные свойства изделия, например контур из конструкционного материала, обеспечивающего химстойкость и износостойкость получаемого изделия. В этом случае баллон изготавливают из термопластичного материала, а в баллон подают рабочую среду, подогретую до температуры его размягчения. Благодаря внутреннему давлению и температуре наружная часть термопластичной оболочки баллона размягчается и проникает между волокнами формообразующего материала. Получается так называемый армированный термопластичный материал. Полученную «надутую» конструкцию выдерживают до до комнатной температуры, при этом внутреннее давление рабочей среды сохраняется неизменным. Остывший термопластичный контур приобретает форму изделия, на наружную часть которого в жидком виде наносят термореактивную смолу с введенной в нее системой отверждения. Смола пропитывает формообразующий материал и наружную поверхность конструкционного контура, точнее ту ее часть, которая не пропиталась размягченным термопластичным материалом баллона. После полимеризации смолы получается трехслойное изделие, состоящее из термопластичного, конструкционного и формообразующего контуров композиционного изделия.
Для изготовления объемных изделий из композиционных материалов используют следующие материалы. В качестве водогазонепроницаемого эластичного материала для герметичного баллона - резиновый или силиконовый материал, а также полиэтиленовую, полипропиленовую и другие термопластичные пленки. В качестве формообразующего материала - тканые материалы, например стеклоткань, углеткань и другие. В качестве конструкционного материала дополнительного контура для изготовления изделия по п.2 формулы - нетканые материалы, например стекломат, комбимат и др. Число слоев и тип материала выбирают исходя из необходимости обеспечения заданной прочности и толщины изготавливаемого изделия. Выкройку из водогазонепроницаемого материала заклеивают или запаивают по контуру, соответствующему форме изготавливаемого изделия. Выкройку конструкционного материала прошивают по местам, определяющим контур изготавливаемого изделия. В качестве рабочей среды можно использовать сжатый воздух, газ, пар, воду и др. Для ускорения полимеризации и соответственно повышения производительности способа рабочую среду можно подавать в баллон с температурой, рекомендованной для каждого конкретного вида смол фирмами-производителями.
ПРИМЕР 1. Заявленным способом изготавливают трубу переменного сечения. В соответствии с формой изготавливаемой трубы из полиэтиленовой пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из стеклоткани выкраивают и прошивают контур трубы, в него вставляют баллон, контур пропитывают полиэфирной смолой при температуре +23°С, а в баллон через ниппель подают воздух под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном объему внутренней полости изготавливаемой трубы. После окончания полимеризации смолы трубу охлаждают и после заключительных отделочных операций используют по назначению.
ПРИМЕР 2. Заявленным способом изготавливают цилиндрическую емкость. В соответствии с формой емкости из полиэтиленовой термопластичной пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из стеклоткани выкраивают и прошивают контур емкости, в него вставляют баллон. Между баллоном и контуром емкости размещают конструкционный контур из стекломата. В баллон под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном внутреннему объему изготавливаемой емкости, подают воздух, подогретый до температуры +60°С. Полученный контур выдерживают до комнатной температуры и на его наружную поверхность наносят жидкую эпоксивинилэфирную смолу с введенной в нее системой отверждения. После полимеризации смолы получают емкость с повышенной износостойкостью.
В технически обоснованных случаях может найти применение изделие, в котором на основной контур из формообразующего армирующего материала, пропитанный теромореактивной смолой, нанесен дополнительный слой из термоусадочной пленки. В этом случае баллон также изготавливают из термопластичного материала, а подаваемую в баллон рабочую среду подогревают до температуры его размягчения. В процессе формования изделия одновременно происходит полимеризация формообразующего термореактивного материала и усадка нанесенного на него слоя из термоусадочной пленки. Подаваемый в баллон сжатый нагретый воздух размягчает термопластичный материал баллона, который за счет давления вдавливается в формообразующий материал, создавая комбинированный армированный термопластичный контур. За счет тепла рабочей среды происходит усадка термопластичной пленки, обжимающей пропитанный смолой армированный формообразующий контур, придавая изделию необходимую прочность, жесткость и декоративность. Поскольку внутреннее давление в баллоне гораздо выше, чем наружное обжимающее, усадка термопластичной пленки не приведет к изменению формы изделия.
В качестве примера приведен способ изготовления газохода. В соответствии с формой газохода из полиэтиленовой термопластичной пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из плотного армирующего материала - препрега, пропитанного термореактивной смолой холодного отверждения, выкраивают и прошивают контур газохода, на наружную поверхность которого наносят термоусадочную пленку. В полученный контур вставляют баллон, в который под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном внутреннему объему изготавливаемого газохода, подают воздух, подогретый до температуры +60°С. В результате одновременно происходит размягчение термопластичного баллона, вдавливание этого материала за счет давления рабочей среды в формообразующий материал и усадка термоусадочной пленки, нанесенной на пропитанный смолой препрег. Получают газоход с повышенной прочностью, жесткостью и декоративностью.
Таким образом, заявленный способ позволяет изготавливать объемные изделия из композиционных материалов различной пространственной конфигурации с заданными свойствами без использования специальных форм.

Claims (2)

1. Способ изготовления объемных изделий из композитов, включающий использование формообразующего материала и термореактивной смолы, отличающийся тем, что герметичный баллон из водогазонепроницаемого термопластичного материала, выполненный по форме изготавливаемого изделия, помещают внутрь контура изготавливаемого изделия, выкроенного из формообразующего армирующего материала, поверхность которого пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения и в течение времени полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что между контуром из формообразующего армирующего материала и герметичного водогазонепроницаемого баллона, выполненного из термопластичного материала, помещают конструкционный материал, который совместно с формообразующим материалом пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, а в герметичный баллон подают рабочую среду, размягчающую термопластичный материал баллона.
RU2011129139/05A 2011-07-13 2011-07-13 Способ изготовления объемных изделий из композитов RU2473424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Способ изготовления объемных изделий из композитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Способ изготовления объемных изделий из композитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2473424C1 true RU2473424C1 (ru) 2013-01-27

Family

ID=48806824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) 2011-07-13 2011-07-13 Способ изготовления объемных изделий из композитов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2473424C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1340068A (en) * 1970-09-22 1973-12-05 Insituform Pipes & Structures Lining of surfaces defining passageways
SU1659218A1 (ru) * 1988-10-03 1991-06-30 Всесоюзный научно-исследовательский институт по применению полимерных материалов в мелиорации и водном хозяйстве Способ изготовлени оболочек из композиционного материала
EP0548417A1 (en) * 1991-05-31 1993-06-30 GET Inc. Method for manufacturing a pipe liner.
RU2083367C1 (ru) * 1993-12-14 1997-07-10 Андрей Вячеславович Артемьев Способ формования осесимметричных пустотелых изделий из композиционных материалов
RU2315228C1 (ru) * 2006-06-07 2008-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Способ изготовления сосуда высокого давления
RU2009131392A (ru) * 2009-08-18 2011-02-27 Олег Станиславович Клюнин (RU) Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1340068A (en) * 1970-09-22 1973-12-05 Insituform Pipes & Structures Lining of surfaces defining passageways
SU1659218A1 (ru) * 1988-10-03 1991-06-30 Всесоюзный научно-исследовательский институт по применению полимерных материалов в мелиорации и водном хозяйстве Способ изготовлени оболочек из композиционного материала
EP0548417A1 (en) * 1991-05-31 1993-06-30 GET Inc. Method for manufacturing a pipe liner.
RU2083367C1 (ru) * 1993-12-14 1997-07-10 Андрей Вячеславович Артемьев Способ формования осесимметричных пустотелых изделий из композиционных материалов
RU2315228C1 (ru) * 2006-06-07 2008-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Способ изготовления сосуда высокого давления
RU2009131392A (ru) * 2009-08-18 2011-02-27 Олег Станиславович Клюнин (RU) Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТАТЕВОСЬЯН Г.О. Прессовщик пластмасс. - М.: ПРОФТЕХИЗДАТ, 1961, с.303, 304. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4062917A (en) Method of molding resin-impregnated fabric layer using release sheet and absorbent sheet inside evacuated bag
CN103097116B (zh) 纤维增强复合材料模制品
US20080182054A1 (en) Multi-function vacuum bag for composite part manufacture
US9643363B2 (en) Manufacture of a structural composites component
CN106313584B (zh) 一种管状三维编织复合材料制品的成型装置及成型方法
CN104070687A (zh) 一种气囊加压辅助树脂膜转移成型复合材料管型件的方法
US10821683B2 (en) Method for molding flame-retardant bending beam integrated with three-dimensional nylon air duct and production mould thereof
WO2013126981A1 (en) Method for making an article from a curable material
JP2015523254A (ja) Pmi発泡材料のための新規の成形法、またはこの方法により製造された複合構造部材
CN104626669A (zh) 一种碳纤维增强复合材料板材及其制备方法
EP2087990A1 (en) Vacuum bagging of composite materials
KR101961103B1 (ko) 탄소섬유 원단과 금속 그물 구조물을 밀착가공한 탄소섬유 원단 프리프레그 및 그 제조방법
Biswas et al. Fabrication of composite laminates
KR101447136B1 (ko) 섬유 강화 복합재의 성형방법
JP2018507128A5 (ru)
CN112454950B (zh) 一种工艺蒙皮、吸波复合材料部件及其制备方法
CN110576625B (zh) 单向开口复合材料箱体成型方法
RU2473424C1 (ru) Способ изготовления объемных изделий из композитов
US11760044B2 (en) Method and apparatus for manufacturing an integrated hull by using three-dimensional structure type fiber clothes and a three-dimensional vacuum infusion process
CN116394542A (zh) 一种依靠循环使用模具成型的方管成型工艺
CN108177361B (zh) 制造复合材料车辆零部件的方法和车辆零部件及车辆
JP2012066397A (ja) 繊維強化プラスチックの製造方法
WO2018014735A1 (zh) 复合材料制件的阴模成型方法
JP2014087963A (ja) 成形品の製造方法
KR101649569B1 (ko) 레이더 흡수 구조물의 제조 방법 및 이로 인해 제조된 레이더 흡수 구조물

Legal Events

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

Effective date: 20180714