RU2646007C1 - Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами - Google Patents

Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами Download PDF

Info

Publication number
RU2646007C1
RU2646007C1 RU2017100853A RU2017100853A RU2646007C1 RU 2646007 C1 RU2646007 C1 RU 2646007C1 RU 2017100853 A RU2017100853 A RU 2017100853A RU 2017100853 A RU2017100853 A RU 2017100853A RU 2646007 C1 RU2646007 C1 RU 2646007C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layers
layer
fabric
composite materials
reinforcing particles
Prior art date
Application number
RU2017100853A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Андреевич Комаров
Рамаз Валерьянович Чарквиани
Александр Александрович Павлов
Марат Александрович Полушкин
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва"
Priority to RU2017100853A priority Critical patent/RU2646007C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646007C1 publication Critical patent/RU2646007C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ. Поставленная задача решается за счет того, что заявленный способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов основан на внедрении коротких армирующих частиц в межслоевое пространство на этапе укладки слоев в форму. После нанесения на один слой ткани армирующих частиц последние ориентируются в вертикальное положение для обеспечения проникновения в ниже- и вышележащие слои при дальнейшем обжатии пакета в процессе формовки. Достигаемый технический результат заключается в увеличении межслоевой прочности ПКМ, незначительном влиянии на толщину и свойства каждого слоя пакета, а также применимости способа в большом количестве технологических случаев. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ.
Из предшествующего уровня техники известен способ армирования ПКМ, заключающийся во внедрении поперечно направленных нитей, причем внедрение производится методом прошивки. Процедура производится на стадии сформированного, но еще не пропитанного пакета слоев и состоит в том, что все слои пакета сшиваются между собой, затем прошитый пакет слоев пропитывается связующим. Однако, данный способ армирования обладает недостатками, связанными с остаточными напряжениями в нитях после сшивания, также слишком большое натяжение сшивающей нити может привести к образованию множества складок в верхних и нижних слоях, что снижает механические свойства ламината в плоскости. Кроме того, процесс ввода иглы в основной материал влечет за собой образование полости в месте выхода иглы, которая заполняется материалом связующего, что в дальнейшем может стать инициатором разрушения ламината. Рабочая область данного способа армирования ограничена плоскими заготовками, так как автоматическая прошивка в местах большой кривизны практически невозможна (Комаров В.А, Чарквиани Р.В, Павлов А.А. Разработка полимерного композиционного материала с повышенной межслоевой прочностью [Текст] / Комаров В.А, Чарквиани Р.В, Павлов А.А. // Сборник трудов. Конференция «Современные достижения в области создания перспективных неметаллических композиционных материалов и покрытий для авиационной и космической техники». - Москва, 2015).
Наиболее близким к изобретению является способ предварительного нанесения ворса (ворсинки длиной 1-2 мм и около 0,1 мм в диаметре), включающий в себя покрытие каждого слоя ткани клеевой пленкой, на которую затем наносятся короткие волокна, далее производится ориентация частиц в вертикальное положение либо вибрационным методом, при котором к пакету слоев прикладывается вибрация, выставляя короткие частицы в околовертикальное положение, либо электростатическим методом, когда армирующие частицы сначала попадают на положительно заряженную металлическую сетку и под действием вибраций проваливаются вниз, попадая на отрицательно заряженное полотно, где под воздействием электростатического поля сразу устанавливаются в вертикальное положение, причем все эти действия производятся на стадии укладки слоев в форму. По завершении процедуры армирования и укладки производится пропитка полученного пакета слоев связующим. Данный способ армирования позволяет сохранить целостность структуры нитей основной ткани, что положительно сказывается на сохранении свойств слоя в плоскости. Также, нанесение на каждый слой ткани ворса позволяет производить раскрой и укладку в любые пресс-формы, что расширяет область применения. Однако существенным недостатком данного метода является значительное увеличение толщины монослоя, что уменьшает количество слоев, которые можно уложить на конструктивно заданной толщине, при этом существенно уменьшается несущая способность конструкции из композиционного материала. Также, еще одним недостатком данного метода является плохая пропитываемость ламината связующим вследствие того, что клеевая пленка, нанесенная на каждый слой, препятствует проникновению связующего вглубь ламината. Кроме того, присутствие клеевой составляющей и ее вынужденное участие в силовой работе конструкции отрицательно влияет на прочностные свойства связующего и ламината в целом (Fredrik Lie, An Investigation into Methods to Enhance the Interlaminar Shear Strength of Continuous Fiber Reinforced Ceramics, Masters of Science programme in Space Engineering,
Figure 00000001
University of Technology, 2005).
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в увеличении межслоевой прочности слоистых полимерных композиционных материалов, их живучести и способности сопротивляться циклическим нагрузкам.
Поставленная задача решается за счет того, что способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов характеризуется тем, что основан на внедрении коротких (1-2 мм) тонких (около 0,1-0,3 мм в диаметре) стержней малой длины в межслоевое пространство, которое осуществляется на этапе укладки слоев в форму, причем после нанесения на один слой ткани стержней последние ориентируются в вертикальное положение для обеспечения проникновения в ниже- и вышележащие слои при дальнейшем обжатии пакета в процессе формовки, после нанесения и ориентации стержней на одном слое ткани на полученную структуру укладывается следующий слой, после чего процедура повторяется, и после укладки всех слоев производится пропитка и формовка изделия согласно трансферной технологии, причем непосредственно на слой ткани без использования клеевой пленки наносят короткие (1-2 мм) тонкие (около 0,1-0,3 мм в диаметре) армирующие частицы, состоящие из группы волокон, скрепленных друг с другом связующим, обладающие повышенной по сравнению с отдельными волокнами жесткостью для обеспечения возможности проникновения в ниже- и вышележащие слои ткани. Выбор числовых значений параметров армирующих частиц основан на исследовании, показавшем, что частицы с такими значениями геометрических параметров являются достаточно жесткими и длинными для обеспечения возможности проникновения в выше- и нижележащие слои. Выход за нижние границы описанных интервалов значений приведет к значительному уменьшению эффективности упрочнения, так как частицы не будут проникать в выше- и нижележащие слои материала. Вместе с тем, превышение верхних границ значений геометрических параметров приведет к потере устойчивости упрочняющих частиц во время подпрессовки готового пакета слоев, что не позволит им достаточно укрепить межслоевые связи слоев композита. Интервал длин упрочняющих частиц выбран из условия эффективности внедрения частиц в несколько слоев ламината при укладке. Толщина одного слоя ламината приблизительно равна 0,2 мм при использовании трансферной технологии формования композиционных материалов. Для эффективного упрочнения межслоевого пространства необходимо добиться проникновения хотя бы в 5 соседних слоев ламината. Верхний предел длины частицы ограничивается толщиной пакета слоев, которая, исходя из практики, находится в пределах 1-5 мм.
Кроме того, армирующие частицы производятся из компонентов, физически и химически совместимых с компонентами упрочняемого композиционного материала.
Кроме того, используется автоматизация технологии нанесения армирующих частиц и системы контроля за плотностью нанесения.
Достигаемый технический результат заключается в увеличении межслоевой прочности ПКМ, незначительном влиянии на толщину и свойства каждого слоя пакета, а также применимости способа в большом количестве технологических случаев. Также, повышенная жесткость армирующих частиц позволяет им проникать в ниже- и вышележащие слои, что положительно сказывается на межслоевой прочности материала и эксплуатационных характеристиках конечного изделия.
Предлагаемый способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов лишен недостатков, присущих наиболее близкому аналогу, за счет отсутствия клеевой пленки на каждом слое ламината и применения жестких армирующих частиц, способных проникать в ниже- и вышележащие слои. Устранение необходимости использования клеевой пленки достигается тем, что после укладки очередного слоя ламината, нанесения на него армирующих частиц и их ориентации в вертикальное положение сразу производится укладка следующего слоя, что обеспечивает проникновение частиц как в нижний, так и в верхний слои пакета, за счет чего частицы остаются в таком положении, а также обеспечивается их взаимодействие с ниже- и вышележащими слоями, повышая эффективность работы частиц в межслоевом пространстве.
Изобретение поясняется примерами, которые не охватывают и тем более не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующими материалами частного случая выполнения.
На чертежее изображено расположение армирующих частиц в межслоевом пространстве после формовки изделия. Достигается такое расположение следующим образом:
- укладывается в форму очередной слой ткани 1,
- на ткань наносятся армирующие частицы 2, при этом осуществляется контроль за равномерностью и плотностью нанесения,
- частицы ориентируются в вертикальное положение, одним из описанных выше методов,
- укладывается следующий слой ткани,
- повторяется процедура нанесения и ориентации волокон, если это необходимо,
- после укладки всех слоев и вспомогательных материалов производится подпрессовка преформы и дальнейшая процедура формовки не отличается от одной из трансферных технологий.
В процессе формовки изделия связующее пропитывает слои ткани, а также заполняет межслоевое пространство 3, что в дальнейшем формирует цельную структуру ламината.

Claims (3)

1. Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов, характеризующийся тем, что основан на внедрении коротких (<2 мм) тонких (около 0,1-0,3 мм в диаметре) стержней малой длины в межслоевое пространство, которое осуществляется на этапе укладки слоев в форму, причем после нанесения на один слой ткани стержней, последние ориентируются в вертикальное положение для обеспечения проникновения в ниже- и вышележащие слои при дальнейшем обжатии пакета в процессе формовки, после нанесения и ориентации стержней на одном слое ткани на полученную структуру укладывается следующий слой, после чего процедура повторяется, и после укладки всех слоев производится пропитка и формовка изделия согласно трансферной технологии, отличающийся тем, что непосредственно на слой ткани без использования клеевой пленки наносят короткие (<2 мм) и тонкие (около 0,1-0,3 мм в диаметре) армирующие частицы, состоящие из группы волокон, скрепленных друг с другом связующим, обладающие повышенной по сравнению с отдельными волокнами жесткостью для обеспечения возможности проникновения в ниже- и вышележащие слои ткани.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что армирующие частицы производятся из компонентов, физически и химически совместимых с компонентами упрочняемого композиционного материала.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используется автоматизация технологии нанесения армирующих частиц и системы контроля за плотностью их нанесения.
RU2017100853A 2017-01-10 2017-01-10 Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами RU2646007C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100853A RU2646007C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100853A RU2646007C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646007C1 true RU2646007C1 (ru) 2018-02-28

Family

ID=61568483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100853A RU2646007C1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646007C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0418843A1 (en) * 1989-09-20 1991-03-27 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Method of manufacturing composite material blade
RU2115556C1 (ru) * 1992-07-21 1998-07-20 Амп-Акцо Линлам Воф Способ изготовления многослойного композитного материала, композиционный многослойный материал, способ изготовления многослойной основы платы печатных схем и основа для печатных схем
RU2285613C1 (ru) * 2005-05-18 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов
RU2433912C2 (ru) * 2006-06-14 2011-11-20 Хантсмэн Интернэшнл Ллс Композитная панель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0418843A1 (en) * 1989-09-20 1991-03-27 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Method of manufacturing composite material blade
RU2115556C1 (ru) * 1992-07-21 1998-07-20 Амп-Акцо Линлам Воф Способ изготовления многослойного композитного материала, композиционный многослойный материал, способ изготовления многослойной основы платы печатных схем и основа для печатных схем
RU2285613C1 (ru) * 2005-05-18 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов
RU2433912C2 (ru) * 2006-06-14 2011-11-20 Хантсмэн Интернэшнл Ллс Композитная панель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3994762A (en) Carbon fiber composites
DE2648893A1 (de) Verbundmaterial sowie verfahren zur herstellung desselben
RU2566774C2 (ru) Способ изготовления детали из композитного материала с полым сердечником
RU2019106702A (ru) Композиционные материалы из термопласта, механическая вязкость которых обеспечена ячеистой сеткой
DE102015101564A1 (de) Verfahren zum Herstellen faserverstärkter Kunstharzmaterialien
KR101873142B1 (ko) 샌드위치형 부품을 제조하기 위한 방법 및 장치
DE102010005986B4 (de) Verfahren zur Herstellung von kegel- und kegelstumpfförmigen Hohlkörpern und demgemäße Erzeugnisse
US7484593B2 (en) Acoustic structure and method of manufacturing thereof
RU2646007C1 (ru) Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами
JP7300259B2 (ja) 複合材部品を製造する方法
US9633648B2 (en) Loudspeaker membrane and method for manufacturing such a membrane
RU2670864C9 (ru) Способ изготовления полых усиливающих конструкций, пересекающих друг друга
US2713016A (en) Laminated article and method of making same
EP2842729B1 (de) Verfahren zur Herstellung von Faserverbundbauteilen mit integrierter Isolation
EP2188118B1 (en) Needle bonded complex
RU2017110154A (ru) Способ производства двухслойной термоструктурной монолитной композиционной детали и производимая деталь
RU2620805C1 (ru) Способ изготовления многослойных изделий из композиционного материала
RU2604018C2 (ru) Способ временного ограничения растяжения растяжимого нетканого полотна (варианты)
RU2634016C2 (ru) Способ изготовления многослойного изделия из композиционного материала
FR2653142A1 (fr) Materiau composite et son procede de realisation.
RU2631877C1 (ru) Способ изготовления трехслойной сотовой панели из композиционного материала
US10046527B2 (en) Composite component and method for its production
KR101182366B1 (ko) 매트와 모래를 이용한 유리섬유 강화수지 중공 구조물의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 중공 구조물
RU2635225C2 (ru) Многослойная деталь
SU462726A1 (ru) Способ изготовлени силового элемента из стеклопластика

Legal Events

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

Effective date: 20190111

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210713