RU2795809C1 - Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов - Google Patents
Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2795809C1 RU2795809C1 RU2022124920A RU2022124920A RU2795809C1 RU 2795809 C1 RU2795809 C1 RU 2795809C1 RU 2022124920 A RU2022124920 A RU 2022124920A RU 2022124920 A RU2022124920 A RU 2022124920A RU 2795809 C1 RU2795809 C1 RU 2795809C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- impregnation
- cone
- section
- roving
- annular
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к области производства изделий из полимерных композиционных материалов для использования в качестве строительной арматуры, армирующих стержней для кабельной продукции, электроизоляционных стержней, конструкционных элементов композитных мостов. Отличительной особенностью пултрузионной установки для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов является выполнение блока пропитки и отжима состоящим из двух последовательных участков, первый из которых выполнен с кольцевым сужающимся каналом переменного сечения, образованным участком внутренней поверхности в виде усеченного конуса и внешней поверхности конуса, вставленного внутрь блока пропитки и отжима со стороны подачи пропитанного связующим ровинга. Причем перед основанием внутреннего конуса расположена кольцевая раскладочная гребенка для равномерного распределения ровинга по окружности изготавливаемого изделия. Геометрические характеристики образующей внутреннего конуса и внутренней цилиндрической поверхности выбраны из условия равномерного уменьшения площади сечения кольцевого сужающегося канала, при этом второй участок блока пропитки и отжима имеет коническую внутреннюю поверхность. Техническим результатом является повышение прочности целевого продукта. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области производства изделий из полимерных композиционных материалов, которые могут быть использованы в качестве строительной арматуры, армирующих стержней для кабельной продукции, электроизоляционных стержней, конструкционных элементов композитных мостов и др.
Известна пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, включающая блок пропитки и отжима, причем в блоке пропитки и отжима камера пропитки выполнена закрытой, с внутренней поверхностью в виде прямого кругового усеченного конуса и имеет отверстия для входа волокна с диаметром, значительно меньшим диаметра основания усеченного конуса (патент ЕР 0747204 А2, опубл. 11.12.1996 г.).
Недостатками указанной известной установки являются сложность ее конструкции и низкая прочность целевого продукта, обусловленная тем, что выполнение входа волокна в камеру пропитки с диаметром, значительно меньшим диаметра основания конуса, не обеспечивает на начальном этапе пропитки разделения прядей волокна между собой, что приводит к снижению степени и равномерности пропитки. Кроме того, форма внешней поверхности камеры пропитки не способствует максимальному снижению теплопотерь.
Известна также пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, включающая блок пропитки и отжима, выполненный в виде одной камеры с внешней цилиндрической поверхностью и внутренней поверхностью в виде прямого кругового усеченного конуса, снабженный отверстиями для подачи связующего и входа ровинга, а также отверстием для выхода пропитанного ровинга, выполненным в виде сечения конуса, параллельного его основанию, профилирующую фильеру и камеру термообработки (патент ЕР 0542709 А1, опубл. 19.05.1993 г.).
Недостатком данного устройства является то, что подача связующего в продольном направлении через сердечник увеличивает насыщение целевого продукта связующим за счет заполнения связующим пустующей сердцевины образующегося пучка, причем конструкция блока не предусматривает отжима этого излишка связующего. При этом явным образом снижается однородность целевого продукта по составу, а, следовательно, ухудшаются его прочностные характеристики. Кроме того, в связи со значительной разницей в температурных режимах работы блока пропитки и отжима и профилирующей фильеры не обеспечивается поддержание необходимой температуры в блоке пропитки и отжима, что также оказывает негативное влияние на процесс пропитки ровинга и, как следствие, на прочность целевого продукта.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является выбранная в качестве прототипа пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, включающая блок пропитки и отжима, выполненный в виде одной камеры с внешней цилиндрической поверхностью и внутренней поверхностью в виде прямого кругового усеченного конуса, снабженной отверстиями для подачи связующего и входа ровинга, а также отверстием для выхода пропитанного ровинга, выполненным в виде сечения конуса, параллельного его основанию, профилирующую фильеру и камеру термообработки, при этом блок пропитки и отжима выполнен в виде камеры, снабженной двумя соосными отверстиями для подачи связующего, расположенными на оси, перпендикулярной оси конуса, и имеющей внутреннюю поверхность в виде прямого кругового усеченного конуса с конусностью 0,01-0,10, в основании которого расположена пластина с отверстиями для входа ровинга, а отверстие для выхода пропитанного ровинга выполнено имеющим диаметр, на 0,45-0,50% превышающий заданный диаметр целевого продукта, а между блоком пропитки и отжима и профилирующей фильерой дополнительно установлен холодильник (патент RU 2612291 С1, опубл. 06.03. 2017 г.).
Недостатком известного устройства, в том числе технической проблемой, является то, что пряди ровинга поступают в блок пропитки и отжима через отдельные отверстия, что не способствует качественной пропитке волокон связующим и равномерному распределению волокон по сечению готового продукта. Использование фильеры с малым углом конусности означает увеличение ее длины, как следствие, возрастают усилие протяжки, габариты пултрузионной установки, расход материала и электроэнергии на обогрев фильеры.
Получаемый материал может обладать высокой пористостью и волокна не будут работать совместно. Для того чтобы реализовать качественную пропитку необходимо подвергать материал воздействию высоких давлений (десятки атмосфер), однако в этом случае возможно повреждение волокон и внутренняя структура материала может быть неравномерной.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание пултрузионной установки для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, лишенной указанных недостатков.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении прочности целевого продукта за счет улучшения пропитки ровинга связующим.
Технический результат достигается тем, что в пултрузионной установке для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, включающей последовательно установленные шпулярник, выравнивающее устройство в виде гребенки, камеру отжига, пропиточную ванну с натяжным устройством, отжимное устройство, кольцевую раскладочную гребенку, блок пропитки и отжима, фильеру, протягивающее и отрезное устройства, блок пропитки и отжима состоит из двух последовательных участков, первый из которых выполнен с кольцевым сужающимся каналом переменного сечения, образованным участком внутренней поверхности в виде усеченного конуса и внешней поверхности конуса, вставленного внутрь блока пропитки и отжима со стороны подачи пропитанного связующим ровинга, причем перед основанием внутреннего конуса расположена кольцевая раскладочная гребенка для равномерного распределения ровинга по окружности изготавливаемого изделия, а геометрические характеристики образующей внутреннего конуса и внутренней цилиндрической поверхности выбраны из условия равномерного уменьшения площади сечения кольцевого сужающегося канала, при этом второй участок блока пропитки и отжима имеет коническую внутреннюю поверхность.
Изобретение поясняется графическими изображениями.
На фиг. 1 - схематично изображена пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов;
на фиг. 2 - кольцевая раскладочная гребенка, блок пропитки и отжима;
на фиг. 3 - конкретный пример результатов вычисления формы образующей для конуса в блоке пропитки и отжима с графиками изменения площади кольцевого канала.
Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов включает в себя последовательно установленные шпулярник 1, выравнивающее устройство 2 в виде гребенки, камеру 3 отжига, пропиточную ванну 4 с натяжным устройством 5, отжимное устройство 6, кольцевую раскладочную гребенку 7, блок 8 пропитки и отжима, фильеру 9, протягивающее 10 и отрезное 11 устройства. Блок 8 пропитки и отжима состоит из двух последовательных участков, первый из которых выполнен с кольцевым сужающимся каналом 12 переменного сечения, образованным участком 13 внутренней поверхности в виде усеченного конуса и внешней поверхности конуса 14, вставленного внутрь блока 8 пропитки и отжима со стороны подачи пропитанного связующим ровинга, причем перед основанием конуса 14 расположена кольцевая раскладочная гребенка 7 для равномерного распределения ровинга по окружности изготавливаемого изделия, а геометрические характеристики образующей конуса 14 и участка 13 внутренней поверхности в виде усеченного конуса выбраны из условия равномерного уменьшения площади сечения кольцевого сужающегося канала 12, при этом второй участок блока 8 пропитки и отжима имеет коническую внутреннюю поверхность 15.
В качестве конуса 14 может быть использован прямой конус, круговой или эллиптический параболоид.
Из практики известно, что для сужающегося конического канала отношение радиуса пучка Rp пропитанных связующим волокон на входе к радиусу Rs на выходе из канала обычно находится в диапазоне 1.04…1.16. Указанные величины отношения Rp/Rs связаны со следующим. При Rp/Rs<1.04 не наблюдается увеличение давления связующего даже при относительно больших длинах канала. При Rp/Rs>1.25 возникает спад давления из-за того, что количество волокон всегда остается постоянным, при этом становится невозможным, чтобы весь возрастающий объем связующего увлекался волокнами в канал. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что отношение площади Sk0 кольцевого канала на входе в блок 8 пропитки и отжима к площади π⋅Rs 2 канала круглого сечения на конце первого участка блока 8 пропитки и отжима должна лежать в диапазоне 1.08…1.34. Точное значение из диапазона можно получить при численном моделировании и решения задачи оптимизации, либо экспериментально. Для приближенного расчета можно использовать среднее значение 1,21.
Уравнение профиля образующей конуса 14 можно получить, выполнив следующую последовательность действий. Сначала необходимо определить площадь π⋅Rs2 и задаться начальной площадью кольцевого канала Sk0=1,21⋅π⋅Rs2. Далее необходимо определить радиус образующей конуса 14 как функцию от продольной координаты х, причем функция изменения площади кольцевого канала Sk(x) должна быть линейно убывающей от максимального значения Sk0 до конечного π⋅Rs2. На фиг. 3 представлен пример результатов вычисления формы образующей 16 для конуса 14 на основе конкретных входных геометрических параметров на первом участке блока 8 пропитки и отжима, а также показаны графики изменения функции Sk(x) для образующей 16 конуса и для прямолинейной образующей 17 конуса. Из этих графиков следует, что при использовании прямолинейной образующей 17 для конуса 14 в данном конкретном случае не удастся обеспечить равномерное уменьшение площади сечения кольцевого канала. Использование образующей 16 для конуса 14 позволяет увеличить давление связующего и улучшить пропитку волокон путем равномерного уменьшения площади кольцевого канала без увеличения габаритов пултрузионной установки.
Работа предлагаемой пултрузионной установки для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов состоит в следующем.
Паковки с армирующим материалом в виде волокон ровинга (стеклянных, базальтовых, углеродных и др.) устанавливают на шпулярник 1. Пряди ровинга последовательно пропускают через выравнивающее устройство 2 в виде гребенки, камеру 3 отжига, пропиточную ванну 4 с натяжным устройством 5, отжимное устройство 6, кольцевую раскладочную гребенку 7, блок 8 пропитки и отжима, фильеру 9 и закрепляют в траках протягивающего устройства 10. Перед включением протягивающего устройства 10 включают обогрев фильеры 9 для достижения необходимых температурных показателей. После этого включают протягивающее устройство 10 и выставляют заданную скорость протяжки. Армирующий материал в виде волокон ровинга проходит через ролики натяжного устройства 5 и выравнивающее устройство 2, которое разделяет волокна ровинга на отдельные пучки. Выравнивающее устройство 2 выполнено в виде гребенки, у которой количество пазов соответствует количеству каналов матрицы. Выравнивающее устройство 2 не только формирует пучки ровингов, поступающие в камеру 3 отжига, но и несет дополнительную функцию разделения, которое необходимо для того, чтобы пучки ровинга не перепутывались между собой. В камере 3 отжига происходит удаление влаги, температура обработки составляет 200°С±50°С. Затем пучки ровинга поступают в пропиточную ванну 4, заполненную полимерным связующим с температурой 40-60°С. Натяжное устройство 5 с механизмом управления для удобства регулирования натяжения нитей расположено над пропиточной ванной. После пропиточной ванны 4 пучки ровинга проходят через отжимное устройство 6, выполненное из эластичного упругого материала (полиуретан или упругая резина), в котором количество прорезей равно количеству каналов матрицы, отжимающее излишки связующего из ровинга в пропиточную ванну 4. Далее пучки ровинга проходят через кольцевую раскладочную гребенку 7 и поступают в блок 8 пропитки и отжима. Блок 8 пропитки и отжима выполнен заодно с фильерой 9. Схематическое изображение блока 8 пропитки и отжима приведено на фиг. 2. Пряди ровинга проходят по сужающемуся кольцевому каналу 12, образованным участком 13 внутренней поверхности в виде усеченного конуса и внешней поверхности конуса 14, вставленного внутрь блока 8 пропитки и отжима со стороны подачи пропитанного связующим ровинга, и объединяются в общий пучок, образуя стержень. При этом излишки связующего вытесняются в обратном направлении по мере прохождения материала, создавая давление связующего, необходимое для качественной пропитки ровинга.
Сформированный стержень поступает в следующий, обогреваемый участок фильеры 9 (температура нагрева от 120 до 190°С), где в результате экзотермической реакции в связующем происходит полное отверждение связующего.
Фильера 9 может быть выполнена, например, в виде разъемной стальной конструкции, состоящей из двух параллелепипедов с отфрезерованной и обработанной цилиндрической канавкой по длине каждой части, которые при смыкании образуют цилиндрическую поверхность, соответствующую диаметру целевого продукта. Фильера 9 обжата по всей длине обогреваемыми тэнами, разделенными на две или три зоны контроля температур. Температура по зонам определяется в зависимости от выбранного профиля целевого продукта, связующего и скорости процесса.
На выходе из фильеры 9 композитные изделия проходят через протягивающее устройство 10, предпочтительно тракового типа, а затем разрезаются на элементы нужной длины с помощью отрезного устройства 11. Все составные части предлагаемой установки, за исключением блока пропитки и отжима, являются промышленно выпускаемыми изделиями, предназначенными для пултрузионных установок.
Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, отраженная в формуле изобретения, обеспечивает получение заявленного технического результата - повышение прочности целевого продукта за счет улучшения пропитки ровинга связующим.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для производства стержневых изделий из полимерных композиционных материалов с повышенными прочностными характеристиками;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует критериям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.
Claims (1)
- Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов, включающая последовательно установленные шпулярник, выравнивающее устройство в виде гребенки, камеру отжига, пропиточную ванну с натяжным устройством, отжимное устройство, кольцевую раскладочную гребенку, блок пропитки и отжима, фильеру, протягивающее и отрезное устройства, отличающаяся тем, что блок пропитки и отжима состоит из двух последовательных участков, первый из которых выполнен с кольцевым сужающимся каналом переменного сечения, образованным участком внутренней поверхности в виде усеченного конуса и внешней поверхности конуса, вставленного внутрь блока пропитки и отжима со стороны подачи пропитанного связующим ровинга, причем перед основанием внутреннего конуса расположена кольцевая раскладочная гребенка для равномерного распределения ровинга по окружности изготавливаемого изделия, а геометрические характеристики образующей внутреннего конуса и внутренней цилиндрической поверхности выбраны из условия равномерного уменьшения площади сечения кольцевого сужающегося канала, при этом второй участок блока пропитки и отжима имеет коническую внутреннюю поверхность.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2795809C1 true RU2795809C1 (ru) | 2023-05-11 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2825906C1 (ru) * | 2023-12-22 | 2024-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК" | Композитный стержень |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5047104A (en) * | 1977-08-06 | 1991-09-10 | Bayer Aktiengesellschaft | Profiles of composite fibrous materials |
RU115717U1 (ru) * | 2011-12-02 | 2012-05-10 | 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 |
RU2612291C1 (ru) * | 2015-10-16 | 2017-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" | Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов |
CN107249838A (zh) * | 2014-12-29 | 2017-10-13 | 赢创德固赛有限公司 | 用于生产纤维复合材料的方法和设备 |
RU2637226C1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры |
WO2019068728A1 (de) * | 2017-10-06 | 2019-04-11 | Covestro Deutschland Ag | Pultrusionsverfahren zur herstellung von faserverstärkten kunststoffprofilen und pultrusionsvorrichtung |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5047104A (en) * | 1977-08-06 | 1991-09-10 | Bayer Aktiengesellschaft | Profiles of composite fibrous materials |
RU115717U1 (ru) * | 2011-12-02 | 2012-05-10 | 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 |
CN107249838A (zh) * | 2014-12-29 | 2017-10-13 | 赢创德固赛有限公司 | 用于生产纤维复合材料的方法和设备 |
RU2612291C1 (ru) * | 2015-10-16 | 2017-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Рекстром-М" | Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов |
RU2637226C1 (ru) * | 2016-09-30 | 2017-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры |
WO2019068728A1 (de) * | 2017-10-06 | 2019-04-11 | Covestro Deutschland Ag | Pultrusionsverfahren zur herstellung von faserverstärkten kunststoffprofilen und pultrusionsvorrichtung |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2825906C1 (ru) * | 2023-12-22 | 2024-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК" | Композитный стержень |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0000734B2 (de) | Verfahren zur Herstellung von Stäben oder Rohren konstanten Profils aus Faserverbundwerkstoffen | |
EP3344434B1 (de) | Vorrichtung zum extrudieren eines strukturierten extrudats | |
RU2287646C1 (ru) | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры | |
KR20110046449A (ko) | 섬유 강화 복합재의 제조를 위한 인발 방법 | |
WO2013032416A2 (ru) | Способ производства композитной арматуры и устройство для его осуществления | |
CN107201588B (zh) | 用于加强橡胶制品的m+n钢帘线 | |
RU132106U1 (ru) | Технологическая линия для изготовления неметаллической арматуры | |
EP3463824A1 (de) | Verfahren zum herstellen eines zumindest bereichsweise profilierten, faserverstärkten kunststoffprofils, ein profiliertes, faserverstärktes kunststoffprofil und seine verwendung | |
RU2417889C1 (ru) | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры | |
US20200238573A1 (en) | Device and Method for Impregnating Fiber Bundles with a Polymer Melt | |
RU90470U1 (ru) | Технологическая линия для изготовления неметаллической арматуры | |
RU2795809C1 (ru) | Пултрузионная установка для изготовления стержней из полимерных композиционных материалов | |
RU93736U1 (ru) | Установка для изготовления композитной полимерной арматуры | |
RU2788167C1 (ru) | Пултрузионная установка для изготовления длинномерных осесимметричных изделий из полимерных композиционных материалов | |
RU2384408C2 (ru) | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры | |
RU2522641C1 (ru) | Композитная арматура и поточная линия для ее производства | |
RU2648900C2 (ru) | Способ производства композитной арматуры и устройство для его реализации | |
RU2789909C1 (ru) | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры | |
RU2682627C1 (ru) | Формовочный узел технологической линии для изготовления неметаллической арматуры, технологическая линия и способ формирования стержня для производства композитной арматуры | |
RU167566U1 (ru) | Камера пропитки непрерывного волокна связующим | |
RU76659U1 (ru) | Технологическая линия для изготовления композитной арматуры | |
RU2620803C1 (ru) | Способ изготовления композитной арматуры | |
RU2371312C1 (ru) | Способ изготовления композитной арматуры | |
RU2287431C1 (ru) | Способ изготовления композитной арматуры | |
RU2170175C1 (ru) | Установка для непрерывного изготовления длинномерных профильных изделий из композиционных материалов |