RU2553902C2 - Способ изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента и рукавообразная волоконная система - Google Patents

Способ изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента и рукавообразная волоконная система Download PDF

Info

Publication number
RU2553902C2
RU2553902C2 RU2013138217/05A RU2013138217A RU2553902C2 RU 2553902 C2 RU2553902 C2 RU 2553902C2 RU 2013138217/05 A RU2013138217/05 A RU 2013138217/05A RU 2013138217 A RU2013138217 A RU 2013138217A RU 2553902 C2 RU2553902 C2 RU 2553902C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
sleeve
fibre
composite structural
threads
Prior art date
Application number
RU2013138217/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013138217A (ru
Inventor
Карл-Йозеф БРОКМАННС
Франс-Юрген КЮМПЕРС
Грегор БАУМГАРТ
Original Assignee
Сгл Кюмперс Гмбх Унд Ко. Кг
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 Сгл Кюмперс Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Сгл Кюмперс Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2013138217A publication Critical patent/RU2013138217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553902C2 publication Critical patent/RU2553902C2/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/24Formation of filaments, threads, or the like with a hollow structure; Spinnerette packs therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/06Fibrous reinforcements only
    • B29C70/10Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
    • B29C70/16Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
    • B29C70/24Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least three directions forming a three dimensional structure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C53/00Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
    • B29C53/56Winding and joining, e.g. winding spirally
    • B29C53/58Winding and joining, e.g. winding spirally helically
    • B29C53/60Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels
    • B29C53/62Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels rotatable about the winding axis
    • B29C53/66Winding and joining, e.g. winding spirally helically using internal forming surfaces, e.g. mandrels rotatable about the winding axis with axially movable winding feed member, e.g. lathe type winding
    • B29C53/665Coordinating the movements of the winding feed member and the mandrel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/28Shaping operations therefor
    • B29C70/30Shaping by lay-up, i.e. applying fibres, tape or broadsheet on a mould, former or core; Shaping by spray-up, i.e. spraying of fibres on a mould, former or core
    • B29C70/38Automated lay-up, e.g. using robots, laying filaments according to predetermined patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2307/00Use of elements other than metals as reinforcement
    • B29K2307/04Carbon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2023/00Tubular articles
    • 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.]
    • Y10T428/24479Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y10T428/24612Composite web or sheet

Abstract

Данное изобретение относится к способу изготовления рукавообразной волоконной системы в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента, который имеет изменяющуюся вдоль его длины форму поперечного сечения. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и упрощение учета локальных данных относительно геометрии композиционного конструктивного элемента, а также его профиля нагрузки. Технический результат достигается способом изготовления рукавообразной волоконной системы в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента, который имеет изменяющуюся вдоль его длины форму поперечного сечения. При этом рукавообразную волоконную систему создают на соответствующем форме композиционного конструктивного элемента сердечнике. Причем подаваемая во время образования рукава волоконная масса пропорциональна задаваемому диаметром локальному периметру композиционного конструктивного элемента. При этом скорость подачи сердечника остается по существу постоянной. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к способу изготовления рукавообразной волоконной системы в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента, который имеет изменяющуюся вдоль его длины форму поперечного сечения.
Уровень техники
Армированные волокном композиционные конструктивные элементы находят все более широкое применение, поскольку они по сравнению с обычными конструктивными элементами имеют сравнительно небольшой собственный вес и обеспечивают возможность особенно гибкого изготовления и использования.
Однако недостатком обычных армированных волокном композиционных конструктивных элементов является то, что при выполнении полых профилей, в которых волокна расположены вокруг сердечника, плотность расположения волокон значительно колеблется в соответствии с профилем сердечника, соответственно, конечной формой волоконного композиционного конструктивного элемента, и при этом часто могут возникать слабые места относительно механической нагружаемости изготовленного композиционного конструктивного элемента.
Например, при превышаемом необходимую меру использовании материала при армировании волокном повышается стоимость материала и, с другой стороны, это приводит также к геометрическим проблемам, когда на основании чрезмерного использования материала лежащее в основе армирования волокном основное тело искажается снаружи по своей геометрии, т.е. выполняется с неправильными пропорциями.
Из DE 19625798 А1 уже известно, что для предотвращения создания изготавливаемого со значительными затратами с точным согласованием с сердечником текстильного рукава из армирующего волокна для руля транспортного средства, создают текстильный чулок, который имеет превентивно согласованное с формой сердечника неравномерное распределение волоконного материала, которое должно становиться равномерным при натягивании чулка на сердечник. То есть, сначала более плотное расположение волокна попадает затем на выпуклости сердечника и должно после натягивания согласовываться с плотностью расположения волокна в остальных зонах. При этом недостатком является то, что последующее натягивание рукава на сердечник может не точно приводить к этому желаемому действию, поскольку, например, при прохождении больших диаметров сердечника расширяются зоны, которые предусмотрены затем для меньшего диаметра сердечника, и при этом волокна или пряди волокон сдвигаются, что в конечном итоге приводит к неравномерной прочности и стабильности и тем самым к слабым местам создаваемого композиционного конструктивного элемента.
Из немецкой полезной модели DE 7826718 U1 известно изготовление рукавообразного плетения с изменяющимся диаметром в виде гибкого образования, которое служит в качестве промежуточного изделия для жестких и легких частей, т.е., например, для пропитываемых смолой композиционных конструктивных элементов, таких как спортивный инвентарь, или для промышленных применений. Для достижения желаемой равномерной толщины плетения, в данном случае изменяется угол плетения, т.е. угол укладки волокон относительно продольной оси плетения, то есть, угол плетения для меньших поперечных сечений уменьшается за счет увеличения скорости транспортировки во время плетения, а для больших поперечных сечений увеличивается за счет меньшей скорости транспортировки. За счет этого изменяется направление максимальной восприимчивости силы растяжения волокон, например, стекловолокна или углеродного волокна, которые, например, применяются для таких конструктивных элементов. Если исходить из того, что направление укладки волокон должно по возможности соответствовать направлению нагрузки готового композиционного конструктивного элемента, то при применении идеи этого документа происходит более или менее заметное отклонение от направления укладки волокна и направления ввода сил, что значительно уменьшает использование дорогостоящих волоконных материалов и требует выполнения волоконной системы с чрезмерными размерами для достижения необходимых значений стабильности.
Для согласования процесса плетения с изменяющейся формой поперечного сечения сердечника для оплетки, в еще не опубликованной предварительно заявке DE 102010047193 А1 предлагается гибкое согласование так называемого плетельного кольца, которое сводит вместе волокна перед точкой плетения, в его диаметре с фактическим диаметром сердечника. Хотя это и приводит к не зависящей от диаметра геометрии плетения и тем самым к равномерным условиям плетения, однако не решает проблему изменяющейся в зависимости от диаметра толщины плетения.
Сущность изобретения
В основу изобретения положена задача создания способа изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента, а также рукавообразной волоконной системы в качестве промежуточного изделия для композиционного конструктивного элемента, при этом особенно просто и надежно должны учитываться локальные данные относительно геометрии композиционного конструктивного элемента, а также его профиля нагрузки.
Положенная в основу изобретения задача решена относительно способа с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения.
Рукавообразная волоконная система согласно изобретению является предметом пункта 10 формулы изобретения.
Предпочтительные модификации способа согласно изобретению для изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
С помощью способа согласно изобретению обеспечивается возможность создания в значительной степени одинаковой плотности и тем самым также толщины волоконной системы независимо от колебаний поперечного сечения сердечника, на котором создается волоконная система. Таким образом, предотвращаются искажения геометрии создаваемого из промежуточного изделия в виде рукавообразной волоконной системы композиционного конструктивного элемента. Однако прежде всего не оказывается по меньшей мере ощутимого отрицательного влияния на заданную ориентацию волокон, которая затем должна совпадать с направлением нагрузки композиционного конструктивного элемента, при изменениях диаметра. Последнее достигается также, в частности, за счет того, что в отличие от уровня техники, согласование массы волокна на соответствующем поперечном сечении сердечника, на котором создается рукавообразная волоконная система, осуществляется не за счет различной скорости подачи, которая приводит к различным углам укладки.
Волоконную систему в смысле данного изобретения следует понимать как систему, в частности, из имеющих толстый титр нитей или ленточек из стекла, углерода или других высокопрочных материалов, которые обычно применяются для изготовления армированных волокном композиционных конструктивных элементов. Поскольку диаметр, соответственно, периметр соответствующего форме композиционного конструктивного элемента сердечника изменяется более или менее быстро или сильно, то изменение массы волокна не удается осуществлять полностью синхронно. Поэтому в данном случае под пропорционально следует также понимать, что, например, осуществляется ступенчатое согласование, и/или что согласование охватывает полностью не все выбросы значения периметра, поскольку в противном случае требования к техническому осуществлению изменения массы волокна могли бы превосходить их пользу.
Предпочтительно, волоконная система образована нетканой структурой. При этом используются, в частности, так называемые нити 0°, которые проходят по существу параллельно продольной длине сердечника и должны воспринимать продольные силы, и обмоточные нити, которые проходят под углами между 0° и 90° относительно продольной длины сердечника. Нетканые структуры имеют то преимущество, что за счет предотвращения точек перекрещивания, как в плетениях или вязаниях, волокна расположены очень вытянуто и имеют отличные характеристики восприятия сил. Однако перекрещивающаяся волоконная структура хорошо пригодна для связывания укладки, с целью предотвращения обоюдного сдвига и фиксации соединения нитей до последующей пропитки смолой. Такие способы известны, например, из WO 2007/090555 А2 и поэтому их описание здесь не приводится.
В качестве перекрещивающейся структуры нитей можно использовать, в частности, плетение.
Однако в качестве альтернативного решения пригодна трикотажная структура для связи слоев нетканой структуры.
Изменение волоконной массы можно предпочтительно достигать тем, что изменяется тонина подаваемых нитей. Для этого можно с помощью удаляющего приспособления уменьшать количество отдельных волокон, из которых образованы соответствующие нити, или увеличивать с помощью автоматизированного наносящего приспособления. Предпочтительно, удаляющее приспособление и наносящее приспособление объединены в одном устройстве, поскольку после удаления волокон для достижения предыдущей тонины нити, требуется снова наносить волокна. Для нанесения волокон предпочтительно используются клеи, которые с учетом последующей пропитки основаны на смолах.
Вместо изменения тонины применяемых нитей, можно осуществлять согласование массы волокна также посредством изменения, например, количества используемых в образовании кладки нитей. Уменьшение количества нитей достигается посредством отделения нитей. Увеличение количества нитей осуществляется тем, что, например, подаются снова отделенные ранее и удерживаемые в резерве нити. Фиксацию начал нитей можно и в этом случае поддерживать с помощью клея.
Для определения локального поперечного сечения композиционного конструктивного элемента, соответственно, подлежащего покрытию рукавообразной волоконной системой сердечника, можно применять механические тактильные датчики или поверхностные системы световых реле или т.п.
Служащая в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента рукавообразная волоконная система, согласно изобретению, имеет массу волокна, пропорциональную поперечному сечению сердечника, на который она укладывается, соответственно, соответствующему его диаметру локальному периметру, при этом ориентация волокон относительно продольного направления сердечника является в значительной степени постоянной независимо от локального периметра сердечника. За счет этого обеспечивается равномерная структура композиционного конструктивного элемента и, прежде всего, высоконадежная последующая ориентация волокон в направлении нагрузки.
Краткое описание чертежей
Ниже приводится более подробное пояснение изобретения на основе примеров выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
фиг. 1 - два имеющих форму усеченного конуса композиционных конструктивных элемента, с одной стороны, согласно уровню техники и, с другой стороны, с применением изобретения;
фиг. 2-10 - стадии способа при уменьшении волоконной массы и последующем восстановлении прежней волоконной массы;
фиг. 11 - композиционный конструктивный элемент с тремя различными диаметрами и обкладкой с изменяющимся в зависимости от диаметра количеством нитей; и
фиг. 12 - композиционный конструктивный элемент с аналогичной фиг. 12 структурой для обкладки обмоточными волокнами.
Показанный на фиг. 1 композиционный конструктивный элемент, согласно уровню техники, выполненный в форме усеченного конуса, имеет укладку с так называемыми стоевыми нитями 2 (нитями 0°), которые по длине композиционного конструктивного элемента 1 имеют остающуюся одинаковой волоконную массу. За счет этого образуется в направлении от небольшого к большому диаметру непрерывно уменьшающееся покрытие волокном периметра композиционного конструктивного элемента. В зоне большого диаметра нити имеют явное расстояние друг от друга, что отрицательно сказывается на восприятии сил в продольном направлении композиционного конструктивного элемента. Однако в целом более плотная укладка нитей приводила бы к тому, что в зоне малого диаметра нити накладывались друг на друга, были бы избыточными для восприятия сил и приводили к искажению геометрии снаружи. В противоположность этому, справа на фиг. 1 показан вариант выполнения того же волоконного композиционного конструктивного элемента, в котором на всех трех участках 3a-3c имеется в среднем одинаковое расстояние между нитями. Стоевые нити 4a-4c имеют различные волоконные массы, т.е. волоконная масса нитей 4a-4c ступенчато уменьшается от большого диаметра/периметра к малому диаметру/периметру. Изменением волоконной массы внутри каждого участка 3a-3c можно пренебречь. В смысле изобретения волоконная масса распределяется пропорционально диаметру, соответственно, периметру композиционного конструктивного элемента.
На фиг. 2-10 показано, как можно изменять тонину нити с помощью удаляющего и наносящего приспособления 5. Так, например, углеродная нить 6 транспортируется с помощью транспортировочного устройства 7 и затем подается в неизображенное плетельное устройство в качестве стоевой нити. Затем в плетельном устройстве множество параллельно подаваемых стоевых нитей связываются с помощью перекрещивающихся нитей.
В показанном на фиг. 2 исходном положении углеродная нить 6 имеет постоянную ширину, соответственно, тонину нити. На фиг. 3 показано, что с помощью так называемого этикетного приспособления 8а, 8b наносится наклейка для стабилизации, которая затем усиливает место разреза, в котором ширина нити скачкообразно изменяется. На фиг. 4 снабженный наклейкой участок подается в разделительное приспособление 9а, 9b с зажимным приспособлением 10а, 10b. На фиг. 5 показано, что разделительное приспособление 9а, 9b приводится в действие, в то время как с помощью зажимного приспособления 10а, 10b углеродная нить 6 фиксирована в зоне разделения.
Затем на фиг. 6 показано, что отщепленные продольные участки 6b, 6c углеродной нити отделяются и отводятся от зажимного приспособления 10а, соответственно, 10b.
На фиг. 7 показан дальнейший ход движения углеродной нити 6, при этом отделенные участки 6b и 6c, а также остающийся средний участок 6a имеют большую длину. Снова приводится в действие этикетировочное приспособление 8а, 8d, которое наносит новую наклейку на место, в котором должно происходить следующее изменение волоконной массы. Это показано на фиг. 8, на которой в зоне второй наклейки приводятся в действие разделительное приспособление 9а и 9b и зажимное приспособление 10а и 10b.
Затем на фиг. 9 показан отвод отделенных участков 6b и 6c. После участка 6а с уменьшенной волоконной массой снова примыкает «нормальная» углеродная нить 6. Обработанная так, подаваемая в качестве стоевой нити углеродная нить 6, 6a может применяться, например, когда между двумя участками с большим диаметром проходит участок с меньшим диаметром. Преимуществом этого примера выполнения является то, что удаляющее приспособление и наносящее приспособление объединены в одном устройстве. Это устройство пригодно для таких случаев применения, в которых углеродные нити 6 имеют преимущественно участки, в которых требуется максимальная тонина нити. В противном случае отщепление волокна было быть слишком большим, хотя удаляемые с углеродной нити 6 волокна можно снова использовать. В качестве альтернативного решения можно применять снова отделенные участки нити в том же процессе, посредством нанесения их на углеродную нить 6 в местах, в которых на основании большого диаметра требуется большая тонина углеродной нити.
Наконец, можно также выполнять процесс создания участков с различной тониной нити прерывисто, т.е. в отдельных стадиях. Это может достигаться, например, тем, что изготавливают сначала нити, которые имеют каждая участки с различной тониной нити, а затем наматываются на носитель. В последующем процессе нити снова сматывают. Однако это требует очень точного согласования процессов, с целью предотвращения суммирования фазовых сдвигов. Такое применение особенно предпочтительно, когда последовательно следует снабжать одинаковые сердечники укладкой, соответственно, изготавливать одинаковые композиционные конструктивные элементы, и при этом в начале создания каждого нового элемента осуществляется синхронизация, например, посредством удаления участка нити или изменения расстояния друг от друга.
Возможно также соединение друг с другом различных участков нити, т.е. участков нити с различной тониной. Для этого можно применять, например, способ и устройство, известные из WO 2008/135280 А1.
В показанном на фиг. 1 варианте выполнения композиционного конструктивного элемента 11, который состоит из участков 11а-11c, подаваемая волоконная масса изменяется за счет количества нитей 12, выполненных также в виде стоевых нитей. Как показано на фиг. 11, в зоне диаметра D1, который одновременно является наибольшим диаметром композиционного конструктивного элемента 11, количество стоевых нитей является максимальным. За этим участком 11а следует участок 11b, на котором применяется наименьшее количество стоевых нитей, в то время как на следующем участке на основании среднего диаметра D3 используется среднее количество нитей 12. Целесообразно, в местах, в которых изменяется количество нитей, с помощью клея обеспечивается правильная подача стоевых нитей. Эти места не представляют также слабое место при дальнейшем применении, поскольку речь идет сначала о промежуточном изделии, которое за счет пропитки смолой получает свою конечную стабильность.
На фиг. 12 показано, что на композиционный конструктивный элемент 13, который, как обозначено с помощью стрелки, перемещается, например, слева направо, укладываются обмоточные нити 15а-15c, которые подаются с помощью обмоточных головок 14а-14c. На участках 13а-13c снова имеются различные диаметры D1-D3, с которыми соединительные нити 15а-15c согласованы так, что может осуществляться по существу одинаковая укладка обмоточных волокон независимо от соответствующего диаметра. Для этой цели обмоточные головки 14а-14с вращаются по спирали вокруг подаваемого композиционного конструктивного элемента 13. Движение композиционного конструктивного элемента во время процесса обмотки остается постоянным, за счет чего подъем нитей также остается постоянным и соответствует желаемому относительно последующего ввода сил углу укладки. Кроме того, за счет изменяющейся толщины нити достигается, что плотность укладки изменяется лишь незначительно, например, в зонах перехода.
Для обеспечения укладки волокон в композиционном конструктивном элементе в соответствии с различными направлениями нагрузки, как правило, комбинируются различные виду укладки, т.е. нанесение нитей в различных направлениях. Например, процесс нанесения стоевых нитей и обмотку можно осуществлять последовательно на одном и том же основном конструктивном элементе, при этом в начале процесса имеется лишь материал сердечника, который по существу уже имеет форму подлежащего созданию композиционного конструктивного элемента.
Затем происходит фиксация уложенных нитей, например, с помощью круглоплетельной машины, как это описано, например, в полезной модели DE 7826718 U1 или DE 102010047193 А1. Например, в DE 102010047193 А1 приведено описание, как осуществляется транспортировка сердечника и измерение с помощью датчиков локального диаметра.

Claims (10)

1. Способ изготовления рукавообразной волоконной системы в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента, который имеет изменяющуюся вдоль его длины форму поперечного сечения, при этом рукавообразную волоконную систему создают на соответствующем форме композиционного конструктивного элемента сердечнике, отличающийся тем, что подаваемая во время образования рукава волоконная масса пропорциональна задаваемому диаметром локальному периметру композиционного конструктивного элемента, при этом скорость подачи сердечника остается по существу постоянной.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что волоконная система образована нетканой структурой.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что нетканую структуру образуют из проходящих продольно волокон и/или обмоточных волокон и связывают с помощью перекрещивающейся волоконной структуры.
4. Способ по любому из пп. 2 или 3, отличающийся тем, что перекрещивающаяся волоконная структура является плетением.
5. Способ по любому из пп. 2 или 3, отличающийся тем, что перекрещивающаяся волоконная структура является трикотажной структурой.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нити для создания волоконной массы, изменяющейся в зависимости от локального периметра композиционного конструктивного элемента, имеют меньшую или более высокую тонину.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что во время обработки нитей удаляют заданное количество волокон из нитей, в частности, с помощью автоматизированного удаляющего приспособления.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что во время обработки нитей наносят заданное количество волокон на нити, в частности, с помощью автоматизированного наносящего приспособления, в частности, наклеивают.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменяют количество нитей для создания волоконной массы, изменяющейся в зависимости от локального периметра композиционного конструктивного элемента.
10. Рукавообразная волоконная система в качестве промежуточного изделия для армированного волокном композиционного конструктивного элемента, который имеет изменяющуюся вдоль его длины форму поперечного сечения, при этом рукавообразную волоконную систему создают на соответствующем форме композиционного конструктивного элемента сердечнике и при этом волоконная масса в поперечном сечении сердечника пропорциональна задаваемому его диаметром локальному периметру, отличающаяся тем, что ориентация волокон является по существу постоянной независимо от локального периметра сердечника.
RU2013138217/05A 2011-01-18 2012-01-17 Способ изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента и рукавообразная волоконная система RU2553902C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201110002840 DE102011002840A1 (de) 2011-01-18 2011-01-18 Faserverstärktes Verbundbauteil und Verfahren zum Herstellen eines faserverstärkten Verbundbauteils
DE102011002840.4 2011-01-18
PCT/EP2012/050650 WO2012098122A1 (de) 2011-01-18 2012-01-17 Verfahren zum herstellen einer schlauchförmigen faseranordnung eines faserverstärkten verbundbauteils und schlauchförmige faseranordnung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013138217A RU2013138217A (ru) 2015-02-27
RU2553902C2 true RU2553902C2 (ru) 2015-06-20

Family

ID=45554643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138217/05A RU2553902C2 (ru) 2011-01-18 2012-01-17 Способ изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента и рукавообразная волоконная система

Country Status (11)

Country Link
US (2) US9518342B2 (ru)
EP (1) EP2665600B1 (ru)
JP (1) JP5788021B2 (ru)
CN (1) CN103402740A (ru)
BR (1) BR112013018118A2 (ru)
CA (1) CA2824244C (ru)
DE (1) DE102011002840A1 (ru)
ES (1) ES2663771T3 (ru)
MX (1) MX2013008087A (ru)
RU (1) RU2553902C2 (ru)
WO (1) WO2012098122A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013214788A1 (de) * 2013-07-29 2015-01-29 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Profilbauteil einer Fahrzeugkarosserie
DE102013019536A1 (de) 2013-11-15 2015-05-21 Schock Gmbh Sanitärbeckenformteil sowie Verfahren zum Herstellen eines solchen Sanitärbeckenformteils
DE102015223184A1 (de) * 2015-11-24 2017-05-24 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Faserwickelmaschine und Verfahren zum Ablegen von Fasermaterial
JP6638587B2 (ja) * 2016-07-15 2020-01-29 株式会社豊田自動織機 繊維巻回体、繊維強化樹脂材、及び繊維巻回体の製造方法
WO2019236950A1 (en) * 2018-06-07 2019-12-12 Cytec Industries, Inc. Stitching yarn containing hollow fibers or filaments, and ncf fabric containing such yarn
DE102018212442A1 (de) * 2018-07-25 2020-01-30 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg Fahrzeugsitzgestell mit einem aus einem Faserverbundwerkstoff gefertigten Rohrelement
DE102019104427A1 (de) * 2019-02-21 2020-08-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Rohrförmiges Faserhalbzeug, faserverstärktes Kunststoffhohlprofil, Verfahren zur Herstellung eines Faserhalbzeugs und Verfahren zur Herstellung eines faserverstärkten Kunststoffhohlprofils
DE102019104422A1 (de) * 2019-02-21 2020-08-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Rohrförmiges Faserhalbzeug, faserverstärktes Kunststoffhohlprofil und Verfahren zur Herstellung eines rohrförmigen Faserhalbzeugs und eines faserverstärkten Kunststoffhohlprofils
CN110923940B (zh) * 2019-11-19 2021-03-05 东华大学 大直径多层复合管编织成型装备和方法
CN111926454B (zh) * 2020-07-17 2021-07-23 中国纺织科学研究院有限公司 一种三维编织加筋管工艺及加筋管

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU263861A1 (ru) * Е. С. Кулага, Л. С. Коганов, Г. С. Руденко, А. И. Рожков , А. М. Файнберг Станок для намотки 'конических изделий
SU435128A1 (ru) * 1972-12-11 1974-07-05 И. Е. Бараник Устройство для намотки на онравку слоистых оболочек вращения
SU516538A1 (ru) * 1974-09-03 1976-06-05 Предприятие П/Я В-8772 Устройство дл намотки профильных изделий
SU1368188A1 (ru) * 1984-07-06 1988-01-23 Московское Протезно-Ортопедическое Предприятие Устройство дл изготовлени полых изделий методом намотки длинномерного материала
US4790898A (en) * 1982-07-19 1988-12-13 The Boeing Company Method and apparatus for fiber lamination
WO1991014480A1 (en) * 1990-03-28 1991-10-03 Exel Oy Method for manufacturing a golf-club shaft of a fibre material and golf-club shaft made of a fibre material
EP1990303A1 (de) * 2007-05-08 2008-11-12 SGL Kümpers GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Verbinden verschiedener Rovingmaterialien

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2041950A (en) * 1935-08-05 1936-05-26 Nat Standard Co Expansible cover
US2259974A (en) * 1938-01-06 1941-10-21 Textile Machine Works Method of and apparatus for narrowing knitted fabric
US2407929A (en) * 1944-04-29 1946-09-17 Us Catheter & Instr Corp Catheter
US3506420A (en) * 1967-04-05 1970-04-14 American Air Filter Co Method and apparatus for making filamentous products
GB1282588A (en) * 1969-08-11 1972-07-19 Westland Aircraft Ltd Improvements in or relating to the helical winding of materials
US4157181A (en) * 1976-05-07 1979-06-05 Fansteel Inc. Graphite fiber tapered shafts
US4147822A (en) * 1976-06-24 1979-04-03 Mcdonnell Douglas Corporation Composite structure and process and apparatus for making the same
US4283446A (en) * 1976-09-07 1981-08-11 Shakespeare Company Fiber reinforced plastic members
FR2402730A1 (fr) 1977-09-08 1979-04-06 Serofim Articles en forme a base de fibres de carbone
US4771518A (en) * 1987-07-30 1988-09-20 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Tapered, tubular polyester fabric
US4983240A (en) * 1987-09-11 1991-01-08 Kamatics Corporation Method of making a flanged braided bearing
JPH0823095B2 (ja) * 1989-06-06 1996-03-06 東レ株式会社 補強繊維織物
JPH07102236B2 (ja) * 1990-02-16 1995-11-08 ソマール株式会社 ゴルフクラブシャフト及びその製造方法
US5487806A (en) * 1990-08-08 1996-01-30 Viellard; Paul-Henri Method for embodying a flexible tubular element impregnated with resin to be subsequently moulded
DE19625798A1 (de) * 1995-07-08 1997-01-09 Volkswagen Ag Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem Hohlprofil
US5876544A (en) * 1995-12-11 1999-03-02 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Method for producing fiber-reinforced resin golf club shaft
DE19608127B9 (de) * 1996-03-02 2004-09-09 Daimlerchrysler Ag Verfahren zum Herstellen eines Faserverbundbauteils
US5800514A (en) * 1996-05-24 1998-09-01 Meadox Medicals, Inc. Shaped woven tubular soft-tissue prostheses and methods of manufacturing
JP3877545B2 (ja) * 2001-05-30 2007-02-07 株式会社栗本鐵工所 異形断面管の製造方法及びその製造装置
DE10153875A1 (de) * 2001-11-02 2003-05-15 Bpw Bergische Achsen Kg Bauteil in langgestreckter Bauweise aus einem Faser-Kunststoff-Verbund
JP2005194768A (ja) * 2004-01-07 2005-07-21 Murata Mach Ltd コンクリート柱補修および/又は補強工法及び補修および/又は補強部材
JP4241416B2 (ja) * 2004-02-04 2009-03-18 村田機械株式会社 Frp製シャフトの製造方法及びfrp製シャフト
JP2005219328A (ja) * 2004-02-05 2005-08-18 Murata Mach Ltd Frp製シャフト及びその製造方法
FR2882681B1 (fr) * 2005-03-03 2009-11-20 Coriolis Composites Tete d'application de fibres et machine correspondante
FR2887265B1 (fr) * 2005-06-15 2007-10-05 Saertex France Soc Par Actions Procede de realisation d'un renfort pour materiau composite a profil de resistance variable, renfort obtenu
DE102006006337A1 (de) * 2006-02-11 2007-08-16 Kümpers GmbH & Co. KG Räumliche textile Bauteilstruktur auf hochfesten Fäden, sowie Verfahren zu deren Herstellung
DE102006012699B4 (de) * 2006-03-17 2011-05-05 Johnson Controls Gmbh Glasfaser verstärkte Struktur des Innenraums eines Kraftfahrzeuges
ES2623654T3 (es) * 2006-12-18 2017-07-11 C.R. Bard, Inc. Globo con capas de tela divisorias y método para trenzar sobre formas tridimensionales
FR2912953B1 (fr) * 2007-02-28 2009-04-17 Coriolis Composites Sa Machine d'application de fibres avec tubes flexibles d'acheminement de fibres
ES2554533T3 (es) * 2007-03-02 2015-12-21 Atex Technologies, Inc. Dispositivo médico textil con una transición cónica y método de fabricación
DE102010046609A1 (de) * 2010-09-25 2011-05-05 Daimler Ag Kunststoff-Faserverbund-Bauteil und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102010047193A1 (de) 2010-09-30 2012-04-05 SGL Kümpers GmbH & Co.KG Rundflechtmaschine für das Umflechten eines forlaufend zugeführten Flechtkerns
US9492268B2 (en) * 2012-11-13 2016-11-15 The Secant Group, Llc Tapered tubular implant formed from woven fabric

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU263861A1 (ru) * Е. С. Кулага, Л. С. Коганов, Г. С. Руденко, А. И. Рожков , А. М. Файнберг Станок для намотки 'конических изделий
SU435128A1 (ru) * 1972-12-11 1974-07-05 И. Е. Бараник Устройство для намотки на онравку слоистых оболочек вращения
SU516538A1 (ru) * 1974-09-03 1976-06-05 Предприятие П/Я В-8772 Устройство дл намотки профильных изделий
US4790898A (en) * 1982-07-19 1988-12-13 The Boeing Company Method and apparatus for fiber lamination
SU1368188A1 (ru) * 1984-07-06 1988-01-23 Московское Протезно-Ортопедическое Предприятие Устройство дл изготовлени полых изделий методом намотки длинномерного материала
WO1991014480A1 (en) * 1990-03-28 1991-10-03 Exel Oy Method for manufacturing a golf-club shaft of a fibre material and golf-club shaft made of a fibre material
EP1990303A1 (de) * 2007-05-08 2008-11-12 SGL Kümpers GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Verbinden verschiedener Rovingmaterialien

Also Published As

Publication number Publication date
CA2824244A1 (en) 2012-07-26
US9518342B2 (en) 2016-12-13
EP2665600A1 (de) 2013-11-27
WO2012098122A1 (de) 2012-07-26
EP2665600B1 (de) 2018-03-14
RU2013138217A (ru) 2015-02-27
JP2014508666A (ja) 2014-04-10
ES2663771T3 (es) 2018-04-17
DE102011002840A1 (de) 2012-07-19
BR112013018118A2 (pt) 2016-11-08
MX2013008087A (es) 2014-02-03
CA2824244C (en) 2016-05-10
JP5788021B2 (ja) 2015-09-30
US20170073844A1 (en) 2017-03-16
US20130302571A1 (en) 2013-11-14
CN103402740A (zh) 2013-11-20
US9822469B2 (en) 2017-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2553902C2 (ru) Способ изготовления рукавообразной волоконной системы армированного волокном композиционного конструктивного элемента и рукавообразная волоконная система
JP6150870B2 (ja) 織式プリフォーム、繊維強化コンポジット、及びそれらの製造方法
EP2910596A1 (en) Reinforcing fiber/resin fiber composite for production of continuous-fiber-reinforced thermoplastic resin composite material and process for manufacturing same
JP6944658B2 (ja) 繊維強化樹脂成形品およびその圧縮成形方法
KR20160051857A (ko) 3d 직물을 제직하기 위한 방법 및 수단, 이에 의해 제직된 3d 직물 제품들 및 이들의 사용 방법
JP6022188B2 (ja) 引張材
US11137018B2 (en) Composite shaft
Bulat et al. Braided carbon fiber composites
US20130105079A1 (en) Method for producing a mechanical member from composite material, having an improved mechanical performance under traction-compression and bending
CN105934316B (zh) 纤维复合材料及其生产方法
US20210189612A1 (en) Curved Preform and Method of Making Thereof
US10767022B2 (en) Fiber wound body, fiber-reinforced resin material, and method for manufacturing fiber wound body
RU2790151C2 (ru) Способ формирования искривленной тканой заготовки
JP6022187B2 (ja) 引張材
JP6176090B2 (ja) 三次元繊維構造体及び補強材
US20210069995A1 (en) Fiber reinforced materials with improved fatigue performance
RU165100U1 (ru) Армирующий наполнитель для конструкционного материала