RU2665422C2 - Непрерывное производство профилей с конструкцией слоистого типа с пенонаполнителями и профиль, наполненный жесткой пеной - Google Patents
Непрерывное производство профилей с конструкцией слоистого типа с пенонаполнителями и профиль, наполненный жесткой пеной Download PDFInfo
- Publication number
- RU2665422C2 RU2665422C2 RU2016120197A RU2016120197A RU2665422C2 RU 2665422 C2 RU2665422 C2 RU 2665422C2 RU 2016120197 A RU2016120197 A RU 2016120197A RU 2016120197 A RU2016120197 A RU 2016120197A RU 2665422 C2 RU2665422 C2 RU 2665422C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- foam
- resin
- filler
- profile
- foam filler
- Prior art date
Links
- 239000006260 foam Substances 0.000 title claims abstract description 107
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 115
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 50
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims abstract description 46
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims abstract description 46
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 30
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 71
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 claims description 30
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims description 30
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 claims description 15
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 13
- 239000004088 foaming agent Substances 0.000 claims description 12
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 claims description 11
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 9
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 8
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 8
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims description 8
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims description 8
- 239000004753 textile Substances 0.000 claims description 8
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 7
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 claims description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 6
- 229920005749 polyurethane resin Polymers 0.000 claims description 6
- 239000004760 aramid Substances 0.000 claims description 5
- 229920006231 aramid fiber Polymers 0.000 claims description 5
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 5
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 4
- 239000002759 woven fabric Substances 0.000 claims description 4
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 3
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 claims description 3
- 229920001567 vinyl ester resin Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 2
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 claims description 2
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 claims description 2
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 claims description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 18
- 229920007790 polymethacrylimide foam Polymers 0.000 abstract description 3
- 238000005304 joining Methods 0.000 abstract 1
- 239000008259 solid foam Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229920006934 PMI Polymers 0.000 description 23
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 11
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 9
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 9
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 9
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 8
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 8
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 8
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 6
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 5
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 5
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 5
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000007907 direct compression Methods 0.000 description 3
- LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N haloperidol Chemical compound C1CC(O)(C=2C=CC(Cl)=CC=2)CCN1CCCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1 LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 3
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 3
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 description 2
- CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N Methacrylic acid Chemical compound CC(=C)C(O)=O CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009954 braiding Methods 0.000 description 2
- 239000006261 foam material Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 239000013518 molded foam Substances 0.000 description 2
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 2
- SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)ethanamine Chemical compound COC1=CC=C(C)C=C1CCN SMZOUWXMTYCWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JAHNSTQSQJOJLO-UHFFFAOYSA-N 2-(3-fluorophenyl)-1h-imidazole Chemical compound FC1=CC=CC(C=2NC=CN=2)=C1 JAHNSTQSQJOJLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 description 1
- GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N Methylacrylonitrile Chemical compound CC(=C)C#N GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N N-Vinyl-2-pyrrolidone Chemical compound C=CN1CCCC1=O WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Propanedioic acid Natural products OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002318 adhesion promoter Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000008064 anhydrides Chemical class 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009960 carding Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000011437 continuous method Methods 0.000 description 1
- 238000007334 copolymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 239000011256 inorganic filler Substances 0.000 description 1
- 229910003475 inorganic filler Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000005923 long-lasting effect Effects 0.000 description 1
- VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N maleic acid Chemical compound OC(=O)\C=C/C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N 0.000 description 1
- 239000011976 maleic acid Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 125000005395 methacrylic acid group Chemical group 0.000 description 1
- LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N methylenebutanedioic acid Natural products OC(=O)CC(=C)C(O)=O LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000002952 polymeric resin Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N prop-2-enyl prop-2-enoate Chemical compound C=CCOC(=O)C=C QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 239000012783 reinforcing fiber Substances 0.000 description 1
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 description 1
- 239000011342 resin composition Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 229920005992 thermoplastic resin Polymers 0.000 description 1
- VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N trans-butenedioic acid Natural products OC(=O)C=CC(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000001721 transfer moulding Methods 0.000 description 1
- 230000007723 transport mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000009966 trimming Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/28—Shaping operations therefor
- B29C70/40—Shaping or impregnating by compression not applied
- B29C70/50—Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of indefinite length, e.g. prepregs, sheet moulding compounds [SMC] or cross moulding compounds [XMC]
- B29C70/52—Pultrusion, i.e. forming and compressing by continuously pulling through a die
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C69/00—Combinations of shaping techniques not provided for in a single one of main groups B29C39/00 - B29C67/00, e.g. associations of moulding and joining techniques; Apparatus therefore
- B29C69/001—Combinations of shaping techniques not provided for in a single one of main groups B29C39/00 - B29C67/00, e.g. associations of moulding and joining techniques; Apparatus therefore a shaping technique combined with cutting, e.g. in parts or slices combined with rearranging and joining the cut parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/10—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
- B29C70/16—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/10—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
- B29C70/16—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
- B29C70/22—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least two directions forming a two dimensional structure
- B29C70/224—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least two directions forming a two dimensional structure the structure being a net
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/28—Shaping operations therefor
- B29C70/40—Shaping or impregnating by compression not applied
- B29C70/50—Shaping or impregnating by compression not applied for producing articles of indefinite length, e.g. prepregs, sheet moulding compounds [SMC] or cross moulding compounds [XMC]
- B29C70/52—Pultrusion, i.e. forming and compressing by continuously pulling through a die
- B29C70/525—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C70/528—Heating or cooling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/68—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts by incorporating or moulding on preformed parts, e.g. inserts or layers, e.g. foam blocks
- B29C70/70—Completely encapsulating inserts
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/30—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the shape or structure
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/44—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/29—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2033/00—Use of polymers of unsaturated acids or derivatives thereof as moulding material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2063/00—Use of EP, i.e. epoxy resins or derivatives thereof, as moulding material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2075/00—Use of PU, i.e. polyureas or polyurethanes or derivatives thereof, as moulding material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2105/00—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
- B29K2105/04—Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped cellular or porous
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2477/00—Use of PA, i.e. polyamides, e.g. polyesteramides or derivatives thereof, as filler
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2507/00—Use of elements other than metals as filler
- B29K2507/04—Carbon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2633/00—Use of polymers of unsaturated acids or derivatives thereof for preformed parts, e.g. for inserts
- B29K2633/26—Polymers of acrylamide or methacrylamide
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING 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
- B29K2679/00—Use of polymers having nitrogen, with or without oxygen or carbon only, in the main chain not provided for in groups B29K2661/00 - B29K2677/00, for preformed parts, e.g. for inserts
- B29K2679/08—PI, i.e. polyimides or derivatives thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2022/00—Hollow articles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Architecture (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
- Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу производства армированных волокном материалов профиля, содержащих наполнитель из жесткой пены, в частности наполнитель из вспененного ПМИ (полиметакрилимидной пены). Способ непрерывного производства армированных волокном профилей, содержащих пенонаполнитель, включает следующие этапы: a) введение пенонаполнителей и соединение вновь введенного пенонаполнителя с концом последнего ранее введенного пенонаполнителя; b) наматывание волокнистого материала на пенонаполнитель; c) пропитывание смолой намотки из волокнистого материала; d) факультативное формование намотанного пенонаполнителя в первой пресс-форме; e) нагревание и, тем самым, факультативное отверждение смолы во второй пресс-форме; f) охлаждение намотанного пенонаполнителя в третьей пресс-форме; g) разделение отдельных профилей посредством разрезания или распиливания и удаление готовой заготовки, причем вторая и третья пресс-формы перемещаются в соответственно взаимно противоположном направлении на тележках. Изобретение обеспечивает хорошее связывание твердого пенонаполнителя с материалом армированного волокном профиля. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к новому способу производства новых армированных волокном материалов профиля, содержащих наполнитель из жесткой пены, в частности, наполнитель из вспененного ПМИ (полиметакрилимидной пены). В частности, настоящее изобретение относится к новому способу, который могут осуществлять в двух вариантах: способ протягивания-прессования и способ протягивания-придания формы. На одном этапе предлагаемого способа непрерывно изготавливают материал сложного армированного волокном профиля и одновременно помещают в него жесткий пенонаполнитель. Кроме того, на этом же этапе обеспечивается очень хорошее связывание твердого пенонаполнителя с материалом армированного волокном профиля.
Известный уровень техники
В соответствии с известным уровнем техники, полые тела, содержащие вспененный ПМИ, можно изготавливать посредством того, что известно как «способ в форме». В этом способе гранулированный материал загружают в готовые полые тела, после чего их термически вспенивают и тем самым сшивают. Недостатком этого способа является то, что он требует нескольких этапов, а именно: изготовление полого тела, загрузка гранулированного материала и вспенивание. Еще один недостаток заключает в том, что из-за относительно высоких температур вспенивания ПМИ невозможно использовать нетермостойкие материалы, например композит, изготовленный из углеродных волокон и эпоксидной смолы. Кроме того, в способе вспенивания происходит лишь слабое связывание между пеной и наружным слоем. Этот тип способа в форме описан как пример в публикации WO 2012/013393. Альтернативно, в соответствии с известным уровнем техники материалы заполнителя из пенополиуретана инжектируют как жидкость в полость, после чего вспенивают и отверждают. Однако этот способ, во-первых, обладает недостатками, подобными недостаткам описанного способа заполнения вспененным ПМИ, и, кроме того, не применим к ПМИ.
Альтернативно, части оболочки с открытым верхом могут заполнять нарезанным до требуемого размера пенонаполнителем, после чего для образования полого профиля к первой части оболочки могут приклеивать или приваривать вторую часть оболочки. Для того чтобы повысить связывание пенонаполнителя, на поверхности сопряжения могут дополнительно наносить слой клея. Недостатки этого способа заключаются в том, что требуется большое число этапов, отнимающих много времени, что готовый продукт имеет сростки, и что при производстве пенонаполнителя может образовываться большое количество обрезного материала, в зависимости от его формы.
В одном варианте, описанном в работе WO 2012/052219, пенонаполнитель помещают вместе с текстильным материалом, например, углеродными волокнами, в форму, а смолу, например, эпоксидную смолу, инжектируют в эту форму и отверждают. Хотя этот способ позволяет избежать сростков, это достигается за счет недостатков, тех же, что и недостатки способа, описанного ранее, в отношении обрезного материала, скорости и сложности способа.
Пултрузионный способ – это установившийся способ, основанный на первоначальных разработках в начале 1950-х годов. Пултрузионный способ используется для непрерывного производства армированных волокном полимерных профилей, примеры которых включают полые профили, в частности трубы. Первоначально в этом способе использовали полиэфирную или эпоксидную смолу для пропитывания нескольких стекловолокон (стеклянных ровингов), которые затем объединяют посредством одной или нескольких придающих форму форм с приданием окончательной формы. Наконец, смола отверждается, и непрерывно производимый профиль нарезают на отдельные заготовки.
В частности, пултрузионный способ – это способ, позволяющий на первом этапе осуществлять пропитывание нескольких волокон или ровингов смолой. В настоящем описании проводится различие между тем, что известно как открытый пултрузионный способ, в котором это пропитывание смолой происходит в лотке для пропитывания, через который пропускают волокна, и закрытым способом, в котором пропитывание смолой происходит только на более поздней стадии: в инструменте для фактического придания формы, под давлением. Установки обычно имеют устройства предварительного пропитывания, такие как чесальные решетки, посредством которых волокна распределяются так, как требуется для последующего придания формы, и факультативно предусмотренные ровинги могут разделяться на отдельные волокна. Как альтернатива ровингам и/или волокнам или в дополнение к ним как волокнистый материал могут также использоваться нетканые материалы, текстильные ткани и/или неплотно сотканные ткани.
В международной патентной заявке WO 2013/174665 описывается то, что известно как «pul-core process» - пултрузионный способ с введением наполнителя из вспененного ПМИ в продукт пултрузии для производства профилей с пенонаполнителем и с композитной оболочкой. Однако этот тип способа ограничен производством неизменяющихся, например, трубчатых, поперечных сечений. Более сложные формы, например – в простейшем случае – изменения поперечного сечения в материале профиля, в соответствии с известным уровнем техники могут быть реализованы лишь посредством отнимающего много времени способа с ручной выкладкой или периодического способа RTM-формования (трансферного формования пластмасс).
Цель
Целью настоящего изобретения было, в частности, создание нового способа для производства армированных волокном профилей, содержащих жесткий вспененный материал, такой как вспененный ПМИ, причем этот способ должен также подходить для сложных форм или изменений поперечного сечения у заготовки.
В частности, целью настоящего изобретения было создание способа, позволяющего реализовать большое число единиц сложных профилей слоистой структуры с наружной оболочкой из ВПК (волоконно-полимерного композита) и жесткими пенонаполнителями, такими как пенонаполнители из П(М)И (поли(мет)акрилимида).
Одной конкретной целью была возможность осуществления способа непрерывно.
Еще одной целью настоящего изобретения было создание способа, обеспечивающего очень хорошее связывание между пенонаполнителем и наружными слоями. Кроме того, целью настоящего изобретения была возможность использования посредством предлагаемого способа как наружного материала даже материалов, не являющихся термостойкими при температуре вспенивания ПМИ.
Еще одной целью настоящего изобретения была возможность проведения предлагаемого способа быстро, с малым числом этапов и низкими расходами.
Еще одной целью настоящего изобретения было создание новых полых профилей, содержащих жесткую пену и (a) не имеющих клеевого слоя между наружным материалом полого профиля и жестким пенонаполнителем, (b) не имеющих сростков и (c) имеющих хорошее связывание между наружным материалом и жестким пенонаполнителем. Одной конкретной целью настоящего изобретения было создание полых профилей с наружными материалами, состоящими из связанного полимерной смолой волокнистого материала, и с наполнителем, состоящим из жесткого пенонаполнителя, причем чтобы размер пор и, следовательно, плотность пенонаполнителя можно было гибко регулировать.
Другие цели, четко не упомянутые на данный момент, могут быть очевидными из описания, графического материала и/или примеров.
Достижение цели
Поставленные цели достигаются посредством нового способа непрерывного производства сложных армированных волокном профилей, содержащих жесткий пенонаполнитель, в частности пенонаполнитель из П(М)И, предпочтительно, пенонаполнитель из ПМИ. Первые этапы этого способа – пултрузионный способ, в котором пенонаполнитель, изготовленный из ПМИ, вводят в средине, а последние этапы – это способ, больше напоминающий способ RTM-формования. В соответствии с настоящим изобретением пенонаполнитель обертывают волокнистым материалом посредством способа, аналогичного пултрузионному способу, но в соответствии с настоящим изобретением указанный волокнистый материал не пропитан уже смолой. Пропитывание смолой для образования наружного слоя, изготовленного из волокнистого материала и смолы, которая может быть термопластической или реактивной смолой, образующей термореактопласт, предпочтительно, осуществляют, но в этом случае в отличие от известного пултрузионного способа, только обертывания пенонаполнителя. Хотя в соответствии с настоящим изобретением пропитывание волокнистого материала смолой могут осуществлять и до обертывания, например путем пропускания волокон через лоток со смолой, по сравнению с предпочтительным вариантом осуществления эта процедура имеет недостаток, заключающийся в необходимости дополнительного этапа.
Предлагаемый способ непрерывного производства армированных волокном профилей, содержащих пенонаполнитель, включает следующие этапы:
a) введение пенонаполнителей и соединение вновь введенного пенонаполнителя с концом последнего ранее введенного пенонаполнителя;
b) наматывание волокнистого материала на пенонаполнитель;
c) пропитывание смолой намотки из волокнистого материала;
d) факультативное формование намотанного пенонаполнителя в первой пресс-форме;
e) нагревание и, тем самым, факультативное отверждение смолы во второй пресс-форме;
f) охлаждение намотанного пенонаполнителя в третьей пресс-форме;
g) разделение отдельных профилей посредством разрезания или распиливания и удаление готовой заготовки.
В указанной последовательности выполнение этапов (b) и (c) необязательно. В одном альтернативном варианте осуществления волокна могут также вначале пропускать через пропиточное устройство, такое как пропиточная ванна, после чего наматывать на пенонаполнитель.
Для того чтобы предлагаемый способ можно было осуществлять непрерывно, вторая и третья формы должны перемещаться взад-вперед в соответственно взаимно противоположном направлении, предпочтительно, на тележках. В соответствии с настоящим изобретением две формы достигают соответствующей точки поворота почти одновременно, и сразу же после достижения этой точки форма перемещается в соответствующем противоположном направлении.
В первой точке поворота двух форм они находятся на максимальном расстоянии друг от друга. В этом положении предпочтительно одновременно происходит следующее: удаление готового профиля или (этот термин далее по тексту будет использоваться синонимично) заготовки из третьей формы и прием во вторую форму пенонаполнителя, обернутого волокнистым материалом. Для этого две формы на последней части пути перед достижением указанного положения могут уже быть открытыми, или при своем перемещении из другой точки поворота в указанное положение вторая форма, которая на этой стадии пуста, также может быть открытой.
Во второй точке поворота две формы достигли положения, в котором они находятся на самом маленьком расстоянии друг от друга. В этой точке нагретая секция профиля, сформованная на этапе (d), передается из второй формы в третью. Для этого две формы на последней части пути перед достижением указанного положения могут уже быть открытыми, или при своем перемещении из другой точки поворота в указанное положение третья форма, которая на этой стадии пуста, также может быть открытой.
На протяжении предлагаемого способа имеются различные возможности транспортировки непрерывного профиля. Непрерывный профиль может продвигаться посредством валков или крюков перед этапом (b) или сразу же после него. Возможно также использование соответствующих устройств для протягивания непрерывного профиля перед этапом (g). Предпочтительно, транспортировка происходит посредством второй и третьей форм, или, точнее, посредством соответствующей формы, содержащей отрезок непрерывного профиля. Однако этот вариант требует помощи от дополнительного транспортировочного механизма для передачи отрезка непрерывного профиля второй формы в третью. Кроме того, различные варианты можно комбинировать.
Этап (a): Поскольку в отличие от волокнистого материала пенонаполнитель невозможно подавать на валках с несколькими сотнями метров материала, подача предпочтительно принимает форму нескольких последовательных отдельных кусков, непрерывно проходящих в установку. Эта операция может осуществляться вручную или, в частности, может автоматизироваться с использованием кусков пенонаполнителя стандартной длины. Затем эти отдельные куски предпочтительно соединяются между собой посредством соединения склеиванием или вставки или путем добавления соединительной детали. В случае вставки пенонаполнители могут предварительно изготавливаться с соответствующими канавками или пазами, предназначенными для этой цели. В случае соединения склеиванием важно, чтобы соответствующий клей быстро отверждался. Нанесение клея на одну из поверхностей с этой целью может происходить вручную даже в случае непрерывной работы. В свою очередь, возможны предварительно изготовленные соединительные детали, находящиеся на каждом из двух концов подаваемых отрезков пенонаполнителя. Второй отрезок пенонаполнителя может затем просто передвигаться в указанную соединительную деталь. Еще одной возможной альтернативой являются соединительные детали, состоящие из двух частей, которые дополняющим друга образом расположены на двух концах вспененной заготовки и которые могут, как пример, соединяться между собой путем простого механизма защелки.
Этап (b): Выбор подходящего волокнистого материала, используемого на этапе (b) для наматывания на пенонаполнитель, не представляет проблему для специалиста в данной области техники, к которой относится изобретение, поскольку волокнистые материалы, которые могут обрабатываться, известны из установившейся технологии пултрузии. Предпочтительно, волокнистый материал представляет собой углеродные волокна, стекловолокно, полимерные волокна, в частности арамидные волокна, или текстильные волокна, особенно предпочтительно, арамидные или углеродные волокна. Используемый волокнистый материал может принимать вид отдельных волокон или ровингов и/или нетканых материалов, текстильных тканей и/или неплотно сотканных тканей. Предпочтительно, используемый волокнистый материал принимает вид волокон в виде непрерывных нитей или непрерывных ровингов.
Транспортировка волокон обычно происходит путем протягивания непрерывного профиля на конце установки, например, путем использования гусеничного приемного устройства или путем использования гидравлических захватов с возвратно-поступательным движением.
В способе придания формы возможно, что ориентация волокон является параллельной в направлении обработки вокруг пенонаполнителя. Однако предпочтительно, чтобы волокна образовывали вокруг пенонаполнителя текстильную структуру. Такое решение позволяет добиться особенной механической прочности последующей заготовки.
Есть несколько вариантов пултрузионного способа, и их аспекты могут передаваться на этап (b) предлагаемого способа путем обеспечения дополнительного введения пенонаполнителя.
способ протягивания-намотки (pul-winding) подобен базовому пултрузионному способу. Однако в этом способе с использованием вращающегося намоточного оборудования армирующие волокна покрываются матрицей под разными углами и затем отверждаются в форме для придания формы. При использовании этой технологии можно добиться удовлетворения особенно жестких нагрузочных требований, действующих в отношении труб, стержней или иных профилей. Этот способ может разрабатываться с самыми разными углами вращения. Эти углы обычно регулируются от 0° до 85°. В этом случае пенонаполнитель окружен и обмотан пропитанным смолой волокнистым материалом.
Способ протягивания-оплетки (pul-braiding) – это вариант способа протягивания-намотки, в котором несколько разных слоев волокнистого материала можно обрабатывать в структуре оплетки.
В способе протягивания-предформования (pul-preforming) для обеспечения необходимых свойств профиля используются предварительно изготовленные преформы из волокнистого материала. Это приводит, в частности, к относительно высоким значениям разнонаправленной прочности. Термин «преформы» в настоящем описании означает определенные текстильные ткани, неплотно сотканные ткани или иные предварительно изготовленные сухие преформы, связанные с материалом матрицы в непрерывном способе посредством способа погружения-пропитывания или способа инжекции. В этом варианте предлагаемого способа пенонаполнитель можно вводить во время производства преформ. Соответственно, пропитывание смолой происходит на преформе, содержащей пенонаполнитель. Из-за структуры материала вспененного ПМИ с закрытыми порами смола поступает только в открытые поры, присутствующие на наружной поверхности.
На этапе (c) происходит пропитывание смолой. Используемая смола, которая впоследствии образует связующий или матричный материал оболочки из волоконно-полимерного композита профиля, может представлять собой любой термопластический материал, подходящий для пултрузии, или любую смолу, которая может реагировать с образованием термореактопласта после сшивания. Предпочтение отдается указанным смолам, которые могут реагировать с образованием термореактопласта. В частности, это полиэфирные, винилэфирные, фенольные, полиуретановые или эпоксидные смолы, из которых особенно предпочтительными являются полиуретановые или эпоксидные смолы.
Этап (d): После пропитывания смолой или одновременно с ним может происходить придание профилю формы, например посредством непрерывного термического придания формы, на этапе (d). Это придание формы может, например, происходить путем использования одной или нескольких форм-гильз. В частности, придание формы происходит в пресс-форме для прямого прессования на основе способа RTM-формования. Для этого иначе непрерывная транспортировка непрерывного пенонаполнителя, а также оболочки с волокнистым материалом может ненадолго останавливаться для указанного прессования, хотя при этом пресс-форма для прямого прессования остается закрытой. В соответствии с настоящим изобретением волокнистый материал в данном случае полностью окружает материал пенонаполнителя. Кроме того, предпочтительно, при использовании пресс-формы для прямого прессования концы спрессованного отрезка непрерывного пенонаполнителя спрессовываются намоткой из пропитанного смолой волокна так, что пропитанный смолой волокнистый материал полностью или почти полностью охватывает пенонаполнитель. Температура для способа придания формы в большой степени зависит от используемой смоляной системы. Для эпоксидных смол, например, эта температура предпочтительно находится в пределах от 20 до 100 °С, особенно предпочтительно, от 50 до 80 °C.
Одно из основных преимуществ этого способа придания формы заключается в том, что он может происходить непрерывно, и что таким образом затем получается непрерывный профиль, разделенный на отрезки. В конце установки на этапе (g) этот непрерывный профиль полностью автоматически разделяется на отдельные заготовки требуемой длины.
Этап (e): Параллельно с этапом (d) или после него незаконченный профиль, созданный на этапах (a)-(b) и, соответственно, (c) нагревают в форме, которая, если следующая, является второй формой. В случае смол, которые отверждаются с образованием термореактопластов, наружный материал, таким образом, отверждается, и данная форма заготовки, таким образом, также фиксируется. Отверждение смолы, которая может также именоваться армирующим материалом, в данном случае обычно происходит термическим путем. Температура, используемая для этой цели в форме для придания формы, зависит от соответствующей используемой смолы и специалистом в данной области техники, к которой относится изобретение, может быть легко определена. Эти температуры обычно находятся в пределах от 100 до 300°C. Для того чтобы обеспечить равномерное отверждение заготовок, необходимо обеспечить равномерное распределение температур в форме.
В данном случае вторая форма также может использоваться для способа армирующего придания формы или для дополнительного придания формы путем использования соответствующего формования внутренней части формы.
Если смола не является смолой, которая впоследствии образует термореактопласт, а вместо этого является термопластическим материалом, еще одна альтернативная возможность заключается в том, что на этапе (c) смолу наносят на волокна при температуре выше точки плавления или температуры стеклования, и что «отверждение» задерживается до этапа (f) с охлаждением.
Этап (f): За первой формой для придания формы и второй формой для нагревания следует третья форма, предназначенная для охлаждения готового полого профиля. В идеальном случае внутренняя часть этой третьей формы также в точности повторяется формы отрезка сформованного профиля, вставленного в эту третью форму. В случае термопластических смол происходит также отверждение наружного слоя. Для способа охлаждения может присутствовать жакет формы, содержащий воздух или воду или содержащий другие хладагенты. Температуры, при которых происходит способ охлаждения, обычно находятся в пределах от 0 до 120 °C, предпочтительно, от 10 до 50 °C и, особенно предпочтительно, от 20 до 30 °C.
Этап (g): Разделение отдельных профилей происходит посредством разрезания или распиливания. В одном предпочтительном варианте осуществления это разделение происходит одновременно с приданием формы другому отрезку профиля на этапе (d), когда транспортировка непрерывного профиля ненадолго останавливается для способа придания формы. После способа разделения происходят удаление готовой заготовки, например, посредством руки робота, и факультативная приемка в систему хранения.
Компоненты профиля, произведенные посредством предлагаемого способа, имеют слоистую структуру с пенонаполнителями. Одно из основных преимуществ этого нового предлагаемого способа заключается в том, что он может проводиться как непрерывный способ с использованием двух устройств сжатия, рассчитанных на параллельный режим работы – первой и второй форм. Следовательно, преимущества, которые могут использоваться, выглядят следующим образом:
- непрерывное производство сложных геометрий с подрезаниями и изменениями поперечного сечения;
- придание формы и направление на одном этапе;
- отсутствие проблем в обращении с волокнами преформ:
- матричный материал может плавиться или желатинизироваться в первой форме. Таким образом, можно добиться дополнительного сокращения времени способа;
- формы являются формами с регулируемой температурой, и, следовательно, возможно обрабатывать не только матрицы из термореактопластов, но и термопластические матрицы;
- одна или две формы являются нагреваемыми, и одна форма является охлаждаемой. Таким образом, можно добиться узких технологических допусков, быстрого отверждения и коротких периодов циклов;
- два устройства сжатия могут служить для приема профиля и могут поддерживать профиль под натяжением. Таким образом, можно добиться идеальной ориентации волокон;
- короткие периоды циклов и, таким образом, достижение большого числа единиц и возможность массового производства;
- факультативное соединение отдельных сформованных материалов пенонаполнителя посредством соединителей.
В частности, есть два особенно предпочтительных варианта осуществления настоящего изобретения.
Первый предпочтительный вариант осуществления способа – это вариант, который можно назвать способом протягивания-прессования. В этом варианте осуществления, схематически представленном на фиг. 1, этапы (a)-(g) происходят в формах, и, соответственно, устройствах, отделенных одно от другого. Этот вариант осуществления может быть реализован в существующих пултрузионных установках с относительно малыми переналадками и, в частности, подходит для сформованных заготовок, которые, однако, относительно прямые в направлении транспортировки.
Второй предпочтительный вариант осуществления способа – это вариант, который можно назвать способом протягивания-придания формы. В способе протягивания-придания формы невозможно обрабатывать профили любого требуемого типа или имеющие очень высокие степени сложности. Следовательно, способ протягивания-придания формы имеет более широкие пределы. В этом способе протягивания-придания формы первая и вторая формы представляют собой одну и ту же форму. Кроме того, в этой универсальной форме могут одновременно проводиться этапы (c), (d) и (e). Следовательно, эта форма представляет собой устройство, которое перемещается на тележках, которое является нагреваемым, и в которое проходит смола. Следовательно, в указанной пресс-форме для придания формы одновременно происходит следующее: придание окончательной формы, отверждение смолы, способ калибровки и транспортировка. Термин «способ калибровке» в настоящем описании означает относительно кратковременное тепловое кондиционирование смоляной композиции.
способом протягивания-придания формы можно добиться следующих дополнительных преимуществ:
- экономичная технология с малым числом этапов и соответствующими стоимостными преимуществами;
- инжекция смолы в первую нагреваемую форму с одновременным приданием окончательной формы;
- инжекция в закрытую систему и, таким образом, высокая достижимость отношения волокно-матрица;
- более высокие степени формования, реализуемые благодаря соответствующим образом предформированным сухим полуфабрикатам;
- малое количество обрезного материала.
Как способ протягивания-придания формы, так и способ протягивания-прессования может комбинироваться с технологическими аспектами вышеупомянутых способов протягивания-предформирования, протягивания-намотки или протягивания-оплетки.
При использовании этого нового способа – независимо от варианта его осуществления – можно производить самые разные типы профилей. Профили могут иметь одну или несколько камер. Профили с одной камерой могут, например, принимать вид круглой трубы или еще прямоугольного или квадратного профиля с камерой. Кроме того, возможно производство профилей со сложной формой, т. е. две или более камеры разной формы или разных размеров. Круглые трубы могут, например, иметь не только простую круглую форму с круглым пенонаполнителем и круглой рубашкой, но и могут, например, иметь круглый пенонаполнитель и многоугольную рубашку или многоугольный пенонаполнитель и круглую рубашку. Независимо от формы и числа камер, непрерывный профиль может изготавливаться с разными толщинами стенок и/или размерами пенонаполнителя.
В соответствии с изобретением, возможно, в частности, в частности, посредством описанного способа протягивания-придания, получать криволинейные заготовки, или еще заготовки и, соответственно, профили, имеющие непостоянную форму в направлении транспортировки.
Материалом, используемым для пенонаполнителя, предпочтительно является поли(мет)акрилимид, для которого в тексте настоящего описания используется также сокращение П(М)И. (Мет)акрил- в тексте настоящего описания означает метакрил-, акрил- или их смеси. Особенно предпочтительным является вспененный ПМИ. Этот вспененный ПМИ обычно производится в двухэтапном способе: (a) производство литьевого полимера и (b) вспенивание указанного литьевого полимера. Однако альтернативно возможно использовать пенонаполнители, изготовленные из других жестких пеноматериалов, конкретными примерами которых служат вспененный ПЭТ, вспененный ПВХ, пенополиуретан или пенополипропилен. Однако вспененный ПМИ обладает одним значительным преимуществом, заключающимся в том, что он претерпевает дополнительное вспенивание в первой и/или второй формах, таким образом, обеспечивая особенно хорошее сцепление на границе между пенонаполнителем и наружными слоями.
Части пены, требуемые как материал наполнителя для предлагаемого способа, могут либо изготавливаться технологическим способом с использованием вспенивания в форме, либо еще могут, предпочтительно, нарезаться или измельчаться из листового пенопласта, который может изготавливаться из литьевых полимеров. Предпочтительно, несколько частей пены можно нарезать из одного листа. В одном конкретном альтернативном варианте осуществления факультативно возможно также измельчение и использование обрезного материала из производства относительно крупных деталей из вспененного ПМИ типа, используемого, например, в авиастроении или производстве ветровых турбин.
Производство литьевого полимера начинается с производства смесей мономеров, содержащих как основные составные части метакриловую кислоту и метакрилонитрил, предпочтительно, в молярном отношении от 2:3 до 3:2. Возможно использование и других сомономеров, например сложных эфиров акриловой или метакриловой кислоты, стирола, малеиновой кислоты или итаконовой кислоты или, соответственно, их ангидридов или винилпирролидона. Однако доля сомономеров не должна быть более 30 масс. %. Могут также использоваться небольшие количества сшивающих мономеров, например аллилакрилата. Однако их количества предпочтительно должны быть не более 0,05-2,0 масс. %.
Кроме того, смесь для сополимеризации содержит газообразователи, которые при температурах около 150-250 °C либо распадаются, или испаряются и, таким образом, образуют газовую фазу. Полимеризация происходит при температуре, ниже этой температуры, и, следовательно, литьевой полимер содержит латентный газообразователь. Полимеризация преимущественно происходит в неразъемной форме между двумя стеклянными пластинами.
На втором этапе происходит затем вспенивание литьевого полимера при соответствующей температуре. Производство этого вспененного ПМИ, в принципе, известно специалисту в области техники, к которой относится изобретение, и его описание можно найти, например, в документах EP 1 444 293, EP 1 678 244 или WO 2011/138060.
Особенно предпочтительным является использование в качестве материала для пенонаполнителя вспененный ПМИ с плотностью в пределах от 30 до 200 кг/м3. Вспененный ПМИ, который можно, в частности, упомянуть, - это вспененный ПМИ марки ROHACELL® производства компании Evonik Industries AG.
Преимущество пиленых, резаных или измельченных кусков пенонаполнителя по сравнению с кусками, произведенными посредством вспенивания в форме, заключается в том, что они имеют открытые поры на поверхности. При контакте с волокнами и последующем пропитывании смолой некоторая часть смолы проникает в эти открытые поры на поверхности пенонаполнителя. Преимуществом этого является то, что при отверждении получается особенно прочное сцепление на границе между пенонаполнителем и материалом рубашки.
Как уже отмечалось, предлагаемый способ предусматривает обработку и других жестких пен. В частности, это могут быть жесткий вспененный ПЭТ, жесткий вспененный ПВХ, жесткий пенополиуретан или жесткий пенополипропилен.
Жесткий вспененный ПВХ используется, в основном, как слоистый материал в малотоннажном судостроении, в рабочих лопатках роторов или автомобилях вместе с другими слоями. Вспененный ПВХ с плотностью в пределах от 25 до 300 кг/м3 имеется на рынке и широко используется. Вспененный ПВХ обладает особенно высокой термостойкостью, но лишь ограниченной способностью выдерживать механическую нагрузку.
Пенополипропилен известен, главным образом, как изоляционный материал в транспортной таре и как слоистый материал. Пенополипропилен может содержать наполнители и имеется на рынке с плотностью, главным образом, в пределах от 20-200 кг/м3. Для того чтобы добиться лучшего сцепления, можно, в частности, перед этапом (a) нанести на поверхности пенополипропилена клеевой слой или промотор адгезии.
Жесткий пенополиуретан, в свою очередь, отличается более закрытой структурой пор, чем гибкий пенополиуретан, и более высокой степенью сшивания. Кроме того, жесткий пенополиуретан может содержать относительно большие количества неорганических материалы наполнителя.
Предлагается не только указанный способ, но в равной степени предлагаются новые профили, состоящие из жесткого пенонаполнителя, в частности, из ПМИ-пенонаполнителя, и наружного материала, образованного из волокнистого материала и матричного материала. Описание, приведенное выше в отношении способа, в равной степени применимо к используемым материалам. Предпочтительно, матричный материал представляет собой термореактопласт, в частности, отвержденную эпоксидную смолу или отвержденную полиуретановую смолу. Волокнистый материал представляет собой, в частности, углеродные волокна, арамидные волокна или стекловолокно.
Одним особенным признаком этого типа предлагаемого профиля, содержащего жесткую пену, такую как вспененный ПМИ, является то, что наружный материал представляет собой термореактопласт, армированный волокнистым материалом, а пенонаполнитель представляет собой вспененный ПМИ, и что профиль, содержащий вспененный ПМИ, не имеет клеевого слоя и сростков. Кроме того, наружный материал окружает пенонаполнитель полностью или лишь с очень малыми зазорами. Выражение «очень малые зазоры» означает, что если способ придания формы происходит в пресс-форме для прямого прессования, где концы отрезка, как уже отмечалось, сдавливаются, небольшие области пенонаполнителя могут продолжать оставаться видимыми. Однако особенно предпочтительно, способ сжатия происходит таким образом, что в готовом профиле никакая часть пенонаполнителя не остается вообще отличимой от наружной стороны.
В равной степени предпочтительно, на поверхности сопряжения между жестким пенонаполнителем и наружным материалом жесткий пенонаполнитель имеет открытые поры, содержащие матричный материал.
Этот тип нового профиля с жестким пенонаполнителем обладает значительными преимуществами по сравнению с известным уровнем техники. Отсутствие сростков способствует равномерности механической прочности и повышенной общей устойчивости профиля. Отсутствие клеевых слоев способствует снижению массы и значительно большей легкости производства, при этом механическая прочность является, по меньшей мере, сравнимой.
Кроме того, предлагаемые заготовки обладают очень высокими механическими свойствами, в частности, в отношении очень высокого сопротивления продольному изгибу, и значениями жесткости при сжатии. Кроме того, они демонстрируют особенно высокие значения предела прочности на сжатие и повышенное поглощение энергии при ударе, и при использовании в автомобилестроении они, таким образом, способствуют повышенной устойчивости кузова, например, в случае столкновения. По сравнению с металлическими частями и деталями и, в частности, с полыми телами, не содержащими пенонаполнитель, они, кроме того, могут способствовать лучшей акустике в кузове, т.е. снижению шума, создаваемого шасси.
В одном конкретном варианте осуществления жесткая пена может содержать еще один материал, изготовленный из металла или другого полимера, заделанный в пеноматериал. Этот профиль может быть, например, в виде трубы. Этот тип трубы может, например, функционировать как короб для проводов для использования в кузовостроении.
Дополнительно или альтернативно, жесткая пена может иметь вставки, в частности, металлические вставки. Эти вставки служат впоследствии как точка связывания для компонента при использовании, например, в автомобилестроении или авиастроении. Можно, например, ввести как вставку металлический блок, в котором затем нарезается винтовая резьба, которая впоследствии может использоваться для винтовых соединений.
Предлагаемые профили с пенонаполнителем, в частности, с наполнителем из вспененного ПМИ, или молдинги, изготовленные предлагаемым способом, имеющие пенонаполнитель, могут использоваться в самым разных случаях применения. Областью основного интереса в данном случае является легкая конструкция, но настоящее описание ни в коем случае не должно интерпретироваться как ограничивающее. Это касается, в частности, автомобилестроения, производства грузовых автомобилей, судостроения, самолетостроения, вертолетостроения, строительства установок для получения энергии из ветра, робототехники и аэрокосмической технологии. В автомобилестроении особо отметить можно, например, конструкцию продольных дуг багажника на крыше автомобиля или стоек пола. В воздушных суднах отметить можно, например, использование как опора пола кабины экипажа. В этом типе использования предлагаемые профили создают альтернативу алюминию или стали, почти эквивалентную в части механических свойств, но значительно более легкую.
Примеры
Непрерывное производство сложного волоконно-композитного профиля с жестким наполнителем из вспененного ПМИ:
Пенонаполнители ROHACELL® IG-F 51 нарезают требуемого размера для получения удлиненных прямоугольных форм и затем направляющей системой непрерывно подают в установку. На следующем этапе их покрывают сухими и предварительно пропитанными волокнами: однонаправлено 90 волокон каждое 1600 тексов (Toho Tenax T1600) и 48 волокон каждое 800 тексов (Toho Tenax T800). В пресс-форме для преформ все материалы уплотняют и подвергают окончательному пропитыванию смолой сложных виниловых эфиров. Затем волоконно-композитный материал (пултрудат), еще не отвержденный, непрерывно протягивают в перемещаемое и нагреваемое устройство сжатия (устройство сжатия номер 1) на пути к устройству сжатия для охлаждения (устройство сжатия номер 2). Затем происходят придание формы и отверждение. Время отверждение поддерживается коротким путем использования температуры, подходящей для этих материалов: 120°C. Как только профиль отверждается, устройство сжатия номер 1 достигает своего конечного положения. После этого устройство сжатия для охлаждения номер 2 принимает сложный профиль и при этом продолжает протягивание пултрудата. В это время открытое устройство сжатия номер 1 может перемещаться назад в свое исходное положение, и цикл начинается снова.
Описание графического материала
На фиг. 1 показана как пример схема конструкции установки, подходящей для предлагаемого способа протягивания-прессования. Описание фиг. 1:
(1) Пенонаполнитель (наличный запас)
(2) Пенонаполнитель (подача в установку и соединение с концом предыдущего пенонаполнителя)
(3) Подача волокна, однонаправленная
(4) Устройство намотки, оплетки
(5) Пропитывание смолой
(6) Емкость со смолой (в данном случае 2-компонентная система с компонентами A и В)
(7) Пресс-форма для предварительного придания формы
(8) Пресс-форма тележечного типа с нагреванием
(9) Пресс-форма тележечного типа с охлаждением
(10) Система перемещения с приводом для пресс-форм (8) и (9)
(11) Отрезное устройство
(12) Готовый профиль
(13) Система разгрузки-перемещения-погрузки для профиля (12)
(14) Система хранения.
На фиг. 2 показана как пример схема конструкции установки, подходящей для предлагаемого способа протягивания-придания формы. Описание фиг. 2:
(1) Термоформованный/формованный в пресс-форме пенонаполнитель (наличный запас)
(2) Соединительная деталь (этот вариант может использоваться и в варианте осуществления на фиг. 1)
(3) Направляющая система для пенонаполнителя (аналогичная поз. (2) на фиг. 1)
(4) Подача волокна, однонаправленная, а также устройство намотки, оплетки (аналогичные поз. (3), (4) на фиг. 1)
(5) Направляющая система для сухого полуфабриката
(6) Пресс-форма с пропитыванием смолой с факультативным дополнительным приданием формы, нагреванием и прикрепленная емкость со смолой (в данном случае 2-компонентная система с компонентами A и В); эта форма принимает функции пресс-форм (5), (7) и (8) в варианте осуществления на фиг. 1
(7) Пресс-форма тележечного типа с охлаждением
(8) Отрезное устройство
(9) Готовый профиль
(10) Система разгрузки-перемещения-погрузки для профиля (9)
(11) Система хранения.
В связи с графическим материалом следует отметить, что это просто схемы соответствующих вариантов осуществления. Тележка, на которой перемещаются первая и вторая формы, естественно намного длиннее, чтобы обеспечить адекватный путь транспортировки и, следовательно, адекватно продолжительный способ нагревания и, соответственно, охлаждения. Точная длина будет рассчитана специалистом в области техники, к которой относится изобретение, в частности, в зависимости от рабочей скорости, толщины наружного слоя и свойств используемой смолы.
Claims (23)
1. Способ непрерывного производства армированных волокном профилей, содержащих пенонаполнитель, отличающийся тем, что способ включает следующие этапы:
a) введение пенонаполнителей и соединение вновь введенного пенонаполнителя с концом последнего ранее введенного пенонаполнителя;
b) наматывание волокнистого материала на пенонаполнитель;
c) пропитывание смолой намотки из волокнистого материала;
d) факультативное формование намотанного пенонаполнителя в первой пресс-форме;
e) нагревание и тем самым факультативное отверждение смолы во второй пресс-форме;
f) охлаждение намотанного пенонаполнителя в третьей пресс-форме;
g) разделение отдельных профилей посредством разрезания или распиливания и удаление готовой заготовки,
причем вторая и третья пресс-формы перемещаются в соответственно взаимно противоположном направлении на тележках.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пенонаполнитель принимает вид нескольких последовательных отдельных кусков, когда его непрерывно пропускают в пултрузионную установку и указанные отдельные куски соединяют между собой посредством соединения склеиванием или вставки, или путем добавления соединительной детали.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что волокнистый материал представляет собой углеродные волокна, стекловолокно, полимерные волокна, в частности арамидные волокна, или текстильные волокна, предпочтительно, арамидные или углеродные волокна.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что смола представляет собой термореактопласт, в частности материал, полученный из полиэфирной смолы, из винилэфирной смолы, из фенольной смолы, из полиуретановой смолы или из эпоксидной смолы, предпочтительно, из полиуретановой смолы или из эпоксидной смолы.
5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что волокнистый материал используют в виде отдельных волокон или ровингов, и/или нетканых материалов, текстильных тканей и/или неплотно сотканных тканей.
6. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что пенонаполнитель представляет собой наполнитель, изготовленный из полиметакрилимида.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что в качестве материала для пенонаполнителя используют полиметакрилимид с плотностью в пределах от 30 до 200 кг/м3.
8. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что этап (b) осуществляют по аналогии с пултрузионным способом с введением пенонаполнителя в виде модифицированного способа протягивания-предформования, способа протягивания-намотки или способа протягивания-оплетки.
9. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что способ осуществляют как способ протягивания-прессования, в котором этапы (a)-(g) осуществляют в формах или, соответственно, устройствах, отделенных друг от друга.
10. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что способ осуществляют как способ протягивания-придания формы, в котором первая и вторая пресс-формы представляют собой одну и ту же форму, и в котором этапы (c), (d) и (e) осуществляют одновременно.
11. Профиль, содержащий жесткую пену и состоящий из пенонаполнителя и наружного материала, отличающийся тем, что наружный материал представляет собой термопластический материал или термореактопласт, армированный волокнистым материалом, а пенонаполнитель представляет собой жесткую пену, при этом профиль, содержащий жесткую пену, не имеет клеевого слоя и сростков, и при этом наружный материал окружает пенонаполнитель полностью или лишь с очень малыми зазорами.
12. Профиль по п. 11, отличающийся тем, что жесткий пенонаполнитель имеет на поверхности сопряжения между жестким пенонаполнителем и материалом рубашки открытые поры, содержащие матричный материал.
13. Профиль по п. 11 или 12, отличающийся тем, что наружный материал представляет собой термореактопласт, армированный волокнистым материалом, и при этом термореактопласт представляет собой отвержденную эпоксидную смолу или отвержденную полиуретановую смолу, и при этом волокнистый материал представляет собой углеродные волокна или стекловолокно.
14. Профиль по п. 11 или 12, отличающийся тем, что жесткая пена представляет собой вспененный ПМИ.
15. Применение профилей по меньшей мере по одному из пп. 11-14, содержащих жесткую пену, в качестве слоистого компонента в автомобилестроении, производстве грузовых автомобилей, судостроении, самолетостроении или вертолетостроении, при строительстве установок для получения энергии из ветра, в робототехнике или в аэрокосмической технологии.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP13190866 | 2013-10-30 | ||
EP13190866.7 | 2013-10-30 | ||
PCT/EP2014/072640 WO2015062933A1 (de) | 2013-10-30 | 2014-10-22 | Kontinuierliche herstellung von profilen in sandwichbauweise mit schaumkernen und hartschaum gefülltes profil |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016120197A RU2016120197A (ru) | 2017-12-05 |
RU2016120197A3 RU2016120197A3 (ru) | 2018-05-18 |
RU2665422C2 true RU2665422C2 (ru) | 2018-08-29 |
Family
ID=49518721
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016120197A RU2665422C2 (ru) | 2013-10-30 | 2014-10-22 | Непрерывное производство профилей с конструкцией слоистого типа с пенонаполнителями и профиль, наполненный жесткой пеной |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10131097B2 (ru) |
EP (1) | EP3062994B1 (ru) |
JP (1) | JP6483114B2 (ru) |
KR (1) | KR102216229B1 (ru) |
CN (1) | CN105682905B (ru) |
AU (1) | AU2014344032B2 (ru) |
BR (1) | BR112016009755A2 (ru) |
CA (1) | CA2929186A1 (ru) |
DK (1) | DK3062994T3 (ru) |
ES (1) | ES2864866T3 (ru) |
PL (1) | PL3062994T3 (ru) |
RU (1) | RU2665422C2 (ru) |
TW (1) | TWI667118B (ru) |
WO (1) | WO2015062933A1 (ru) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102012018429A1 (de) * | 2012-06-20 | 2013-12-24 | Thomas Gmbh + Co. Technik + Innovation Kg | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines mindestens eine Querverstärkung aufweisenden hohlen Kunststoffgegenstands |
EP3015256A1 (de) * | 2014-10-27 | 2016-05-04 | Evonik Röhm GmbH | Herstellung mehrere unterschiedlicher Faserverbundbauteile für Großserien in einem kontinuierlichen Prozess |
JP6554437B2 (ja) * | 2015-09-03 | 2019-07-31 | 積水化成品工業株式会社 | ロボットアーム |
US10773430B2 (en) * | 2017-04-25 | 2020-09-15 | The Boeing Company | Thermoplastic composite part manufacturing system and method |
DE102017119936A1 (de) * | 2017-08-30 | 2019-02-28 | Airbus Operations Gmbh | Applikationsvorrichtung und Verfahren zum Ausgeben eines Formfaserverbundstrangs |
CN109968688B (zh) * | 2017-12-27 | 2020-11-24 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种纤维热压可形变模具 |
DE102018211793A1 (de) * | 2018-07-16 | 2020-01-16 | Sgl Carbon Se | Verfahren zur Herstellung eines Hohlprofils mit veränderlichen Krümmungen und Querschnitten |
US11104085B2 (en) * | 2018-11-20 | 2021-08-31 | The Boeing Company | Composite laminate structure having a cellular core formed using a continuous compression molding process |
WO2022081023A1 (en) * | 2020-10-14 | 2022-04-21 | Pultron Composites Limited | Diebed carriage and method of positioning a diebed |
CN115027075A (zh) * | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 鹤壁安易捷智能制造有限公司 | 非金属复合材料保温车厢及其制造方法 |
CN115534446A (zh) * | 2022-09-23 | 2022-12-30 | 中国舰船研究设计中心 | 一种低毒阻燃船用舱壁复合材料及其制备方法 |
GB2627442A (en) * | 2023-02-20 | 2024-08-28 | Technipfmc Subsea France | Subsea flexible composite tube and method of manufacture |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4416796A1 (de) * | 1994-05-06 | 1995-11-09 | Hms Antriebssysteme Gmbh | Radkörper |
DE29913877U1 (de) * | 1999-08-09 | 1999-11-18 | Grzegorzewski, Andrzej, Dr.-Ing., 28832 Achim | Stab, insbesondere Halte- und Stützstange aus extrudiertem, faserverstärkten Kunststoff |
RU2434749C2 (ru) * | 2006-08-17 | 2011-11-27 | Эйрбас Оперейшнз Гмбх | Способ изготовления изделия из волоконного композиционного материала и профилированный компонент из такого материала, имеющий переменное поперечное сечение по своей длине |
RU112664U1 (ru) * | 2011-07-28 | 2012-01-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Технологический комплекс для изготовления сложноармированных изделий из полимерных композиционных материалов |
RU2446948C2 (ru) * | 2007-04-17 | 2012-04-10 | Эйрбас Оперэйшнз Гмбх | Пултрузионный способ изготовления непрерывного профиля |
CN103244753A (zh) * | 2013-05-24 | 2013-08-14 | 南京工业大学 | 一种复合材料夹层结构电缆桥架 |
RU2492051C2 (ru) * | 2008-02-27 | 2013-09-10 | Эрбус Оперейшнс Гмбх | Способ изготовления профилированной преформы и профилированной детали из волокнистых композитных пластмасс, пултрузионная установка, а также прессующее устройство для осуществления способа |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE593762A (ru) * | 1959-12-30 | |||
US3383266A (en) * | 1963-01-25 | 1968-05-14 | Roy S. Helm | Method and apparatus for manufacturing fiber reinforced plastic sheets |
JPS5137108B2 (ru) * | 1972-05-17 | 1976-10-13 | ||
US3895896A (en) * | 1972-11-03 | 1975-07-22 | Pultrusions Corp | Apparatus for pultruding hollow objects |
FR2256656A5 (en) * | 1973-12-28 | 1975-07-25 | Peugeot & Renault | Glass fibre reinforced automobile fenders made by pultrusion - along continuous curved path giving cross-section then cut to length |
DE3413601A1 (de) * | 1984-04-11 | 1985-10-24 | Grillo-Werke AG, 4223 Voerde | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von verbundprofilen |
JPH01166937A (ja) * | 1987-12-23 | 1989-06-30 | Toa Nenryo Kogyo Kk | 長尺軽量繊維強化複合樹脂引抜成形品及びその製造法 |
US4935279A (en) * | 1988-01-27 | 1990-06-19 | W. H. Brady Co. | Pultruded composite sign and process therefor |
DE3826469A1 (de) * | 1988-08-04 | 1990-02-08 | Roehm Gmbh | Hartschaum als kernmaterial fuer schichtwerkstoffe |
JPH04339635A (ja) * | 1991-02-08 | 1992-11-26 | Sekisui Chem Co Ltd | 繊維強化合成樹脂複合体及びその成形方法 |
JPH05286041A (ja) * | 1992-04-16 | 1993-11-02 | Sekisui Chem Co Ltd | 繊維強化合成樹脂複合体の製造方法 |
US5439215A (en) * | 1994-01-25 | 1995-08-08 | Power Stick Manufacturing, Inc. | Composite, pultruded fiberglass resinous hockey stick, method and device for manufacture thereof |
CA2205313C (en) * | 1996-05-28 | 2005-01-18 | Tecton Products | Method of manufacture of a plastic component which is insensitive to the elements, and a plastic component so manufactured |
JPH1058534A (ja) * | 1996-08-20 | 1998-03-03 | Mitsubishi Electric Corp | 加熱加圧成形装置及びその方法 |
US5948472A (en) * | 1996-09-10 | 1999-09-07 | Lawrie Technology, Inc. | Method for making a pultruded product |
JP3939860B2 (ja) * | 1998-06-29 | 2007-07-04 | 株式会社リコー | 樹脂成形方法 |
US20020014302A1 (en) * | 2000-07-13 | 2002-02-07 | Kazak Composites, Incorporated | Method for incorporating rigid elements into the core of composite structural members in a pultrusion process |
ITMI20011500A1 (it) * | 2001-07-13 | 2003-01-13 | Top Glass Spa | Procedimento per la formatura di profilati pultrusi in particolare per la produzione di elementi di rinforzo per vele e simili |
DE10141757A1 (de) | 2001-08-29 | 2003-03-27 | Roehm Gmbh | Verbessertes Verfahren zur Herstellung von PMI-Schäumen |
DE10350971A1 (de) | 2003-10-30 | 2005-06-02 | Röhm GmbH & Co. KG | Wärmeformbeständige Polymethacrylimid-Schaumstoffe mit feinen Poren |
WO2008147393A1 (en) * | 2006-11-09 | 2008-12-04 | Webcore Technologies, Inc. | Fiber reinforced composite cores and panels |
JP5249632B2 (ja) * | 2008-05-26 | 2013-07-31 | 株式会社イノアックコーポレーション | 車両用天井材の製造方法 |
GB2470618B (en) * | 2009-09-14 | 2011-08-24 | Alexander Fergusson | An improved method of and apparatus for making a composite material |
KR101672722B1 (ko) * | 2009-12-29 | 2016-11-04 | 에스케이케미칼주식회사 | 샌드위치 복합 성형품의 제조방법 |
DE102010028695A1 (de) | 2010-05-06 | 2011-11-10 | Evonik Röhm Gmbh | Polymethacrylimid-Schaumstoffe mit verminderter Entflammbarkeit sowie Verfahren zur Herstellung dieser |
US20110306718A1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-12-15 | Basf Se | Pultrusion process |
DE102010038716A1 (de) | 2010-07-30 | 2012-02-02 | Evonik Degussa Gmbh | Verfahren zum In-Mold Foaming mit einem schäumbaren Medium und Deckschichten und dadurch erhältlicher Kunststoffformkörper |
DE102010042752A1 (de) | 2010-10-21 | 2012-04-26 | Evonik Degussa Gmbh | Neuartige Bauweise für PKW / NFZ Leichtbaukammerfelgen umfassend Bauweise, Materialkonzept, Konstruktionsmerkmale und Herstellverfahren |
DE102012208428A1 (de) * | 2012-05-21 | 2013-11-21 | Evonik Industries Ag | Pul-Core-Verfahren mit PMI-Schaumkern |
CN103264512B (zh) * | 2013-05-24 | 2015-09-30 | 南京工业大学 | 一种泡沫芯材复合材料夹层板的连续化生产设备及工艺 |
-
2014
- 2014-10-22 RU RU2016120197A patent/RU2665422C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2014-10-22 PL PL14789233T patent/PL3062994T3/pl unknown
- 2014-10-22 CN CN201480059582.9A patent/CN105682905B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2014-10-22 DK DK14789233.5T patent/DK3062994T3/da active
- 2014-10-22 AU AU2014344032A patent/AU2014344032B2/en not_active Ceased
- 2014-10-22 WO PCT/EP2014/072640 patent/WO2015062933A1/de active Application Filing
- 2014-10-22 CA CA2929186A patent/CA2929186A1/en not_active Abandoned
- 2014-10-22 BR BR112016009755-6A patent/BR112016009755A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2014-10-22 JP JP2016527172A patent/JP6483114B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2014-10-22 ES ES14789233T patent/ES2864866T3/es active Active
- 2014-10-22 KR KR1020167014176A patent/KR102216229B1/ko active IP Right Grant
- 2014-10-22 EP EP14789233.5A patent/EP3062994B1/de active Active
- 2014-10-22 US US15/032,927 patent/US10131097B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2014-10-28 TW TW103137247A patent/TWI667118B/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4416796A1 (de) * | 1994-05-06 | 1995-11-09 | Hms Antriebssysteme Gmbh | Radkörper |
DE29913877U1 (de) * | 1999-08-09 | 1999-11-18 | Grzegorzewski, Andrzej, Dr.-Ing., 28832 Achim | Stab, insbesondere Halte- und Stützstange aus extrudiertem, faserverstärkten Kunststoff |
RU2434749C2 (ru) * | 2006-08-17 | 2011-11-27 | Эйрбас Оперейшнз Гмбх | Способ изготовления изделия из волоконного композиционного материала и профилированный компонент из такого материала, имеющий переменное поперечное сечение по своей длине |
RU2446948C2 (ru) * | 2007-04-17 | 2012-04-10 | Эйрбас Оперэйшнз Гмбх | Пултрузионный способ изготовления непрерывного профиля |
RU2492051C2 (ru) * | 2008-02-27 | 2013-09-10 | Эрбус Оперейшнс Гмбх | Способ изготовления профилированной преформы и профилированной детали из волокнистых композитных пластмасс, пултрузионная установка, а также прессующее устройство для осуществления способа |
RU112664U1 (ru) * | 2011-07-28 | 2012-01-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Технологический комплекс для изготовления сложноармированных изделий из полимерных композиционных материалов |
CN103244753A (zh) * | 2013-05-24 | 2013-08-14 | 南京工业大学 | 一种复合材料夹层结构电缆桥架 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR112016009755A2 (pt) | 2018-05-02 |
CN105682905B (zh) | 2018-09-25 |
KR20160078453A (ko) | 2016-07-04 |
CN105682905A (zh) | 2016-06-15 |
AU2014344032B2 (en) | 2017-12-14 |
RU2016120197A3 (ru) | 2018-05-18 |
JP2016535689A (ja) | 2016-11-17 |
TW201540468A (zh) | 2015-11-01 |
US10131097B2 (en) | 2018-11-20 |
US20160288431A1 (en) | 2016-10-06 |
DK3062994T3 (da) | 2021-05-03 |
EP3062994B1 (de) | 2021-02-17 |
KR102216229B1 (ko) | 2021-02-18 |
TWI667118B (zh) | 2019-08-01 |
JP6483114B2 (ja) | 2019-03-13 |
PL3062994T3 (pl) | 2021-07-12 |
EP3062994A1 (de) | 2016-09-07 |
WO2015062933A1 (de) | 2015-05-07 |
AU2014344032A1 (en) | 2016-05-05 |
ES2864866T3 (es) | 2021-10-14 |
CA2929186A1 (en) | 2015-05-07 |
RU2016120197A (ru) | 2017-12-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2665422C2 (ru) | Непрерывное производство профилей с конструкцией слоистого типа с пенонаполнителями и профиль, наполненный жесткой пеной | |
KR102060109B1 (ko) | Pmi 발포체 코어를 사용하는 풀-코어 방법 | |
US10596772B2 (en) | Production of a plurality of different fiber composite components for high volumes in a continuous process | |
JP6556286B2 (ja) | 複合材料を製造するための方法 | |
JP5927183B2 (ja) | 繊維強化複合成形品 | |
Ghosh et al. | Processability in open mould processing of polymeric composites | |
TW201636195A (zh) | 連續法大量生產纖維局部強化複合件的方法 | |
Chary et al. | Overview of manufacturing pmc's using traditional and 3d printing technology (fdm) | |
Rajpurohit | Fiber Reinforced Composites: Advances in Manufacturing Techniques | |
Diestel et al. | Pre-impregnated textile semi-finished products (prepregs) | |
Reddy et al. | Overview of Manufacturing PMC’s | |
Wagmare et al. | Additive manufacturing of continuous fiber-reinforced polymer composites: current trend and future directions |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20200707 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201023 |