RU2473424C1 - Способ изготовления объемных изделий из композитов - Google Patents
Способ изготовления объемных изделий из композитов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2473424C1 RU2473424C1 RU2011129139/05A RU2011129139A RU2473424C1 RU 2473424 C1 RU2473424 C1 RU 2473424C1 RU 2011129139/05 A RU2011129139/05 A RU 2011129139/05A RU 2011129139 A RU2011129139 A RU 2011129139A RU 2473424 C1 RU2473424 C1 RU 2473424C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- forming
- contour
- resin
- product
- impregnated
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 14
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims abstract description 22
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 claims abstract description 12
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 abstract 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 10
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 10
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 5
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 4
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 4
- 229920006300 shrink film Polymers 0.000 description 4
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 3
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 229920006241 epoxy vinyl ester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 1
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 description 1
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000010076 replication Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Abstract
Способ изготовления объемных изделий из композитов. Может быть использован в производстве пространственных объемных изделий, включая отводы, тройники, переходы емкостного оборудования, защитных корпусов и кожухов оборудования, машин и механизмов, корпусов лодок и катеров, обтекателей, деталей транспортного машиностроения и других деталей. В способе из формообразующего армирующего материала с заданными свойствами выкраивают соответствующий изготавливаемому изделию контур. Из водогазонепроницаемого термопластичного материала изготавливают герметичный баллон, выполненный по форме изготавливаемого изделия. Наружную поверхность формообразующего материала пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения и в течение полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия. Технический результат, достигаемый при использовании способа по изобретению, заключается в изготовлении объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов без использования формы-оснастки. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.
Description
Изобретение относится к области композиционных материалов с полимерной матрицей и может быть использовано в производстве объемных изделий, например, для технологических трубопроводных и воздушных сетей, включая фасонные части таких систем (отводы, тройники, переходы и т.п.), емкостного оборудования, защитных корпусов и кожухов оборудования, машин и механизмов, корпусов лодок и катеров, обтекателей, деталей транспортного машиностроения и др.
Известен способ производства объемных изделий из композитов (Баталов А.А. и др. «Композиционные материалы: строение, получение, применение». Учеб. пособие. - М., Университетская книга; Логос. - 400 с. 2006 г.).
Известный способ характеризуется тем, что на заранее приготовленную форму различными методами, например ручным ламинированием, напылением, намоткой и др., наносят заданную толщину термореактивной смолы с армирующими материалами. После полимеризации смолы готовое изделие снимают с формы.
Известный способ требует применения формы - оснастки, которая в особенности для крупногабаритных и пространственно сложных изделий из композиционных материалов представляет собой весьма сложное и дорогостоящее инженерное изделие. Ее изготовление требует высокотехнологичного оборудования и инструментов, а обслуживание - высококвалифицированного персонала. Более того, для тиражирования изделий с требуемым качеством форма-оснастка требует соответствующего постоянного обслуживания. Задача настоящего изобретения заключается в упрощении способа изготовления объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов.
Заявленный способ изготовления объемных изделия из композитов заключается в том, что герметичный баллон из водогазонепроницаемого эластичного материала, выполненный по форме изготавливаемого изделия, помещают внутрь контура изготавливаемого изделия, выкроенного из формообразующего армирующего материала, поверхность которого пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, и в течение времени полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия. В частном случае осуществления способа между контуром формообразующего армирующего материала и герметичного воздухонепроницаемого баллона, выполненного из термопластичного материала, помещают конструкционный материал, который совместно с формообразующим материалом пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, а в герметичный баллон подают рабочую среду, размягчающую термопластичный материал баллона.
Изобретение позволяет получить объемное изделие, имеющее внутренний непроницаемый контур, изготовленный по форме изготавливаемого изделия, выполняющий функции баллона для подачи давления, а также контур из формообразующего армирующего материала, изготовленный согласно форме изготавливаемого изделия, пропитанный термореактивной смолой холодного отверждения. Форма, размеры и эксплуатационные характеристики такого изделия сохраняются на годы, причем с припуском, заданным при раскрое материала. В идеале можно добиться изготовления изделий с допусками, приравненными к посадочным размерам изделия. Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в изготовления объемных изделий любой пространственной конфигурации из композиционных материалов без использования формы-оснастки.
Способ позволяет формировать дополнительные контуры из материалов, расширяющих эксплуатационные свойства изделия, например контур из конструкционного материала, обеспечивающего химстойкость и износостойкость получаемого изделия. В этом случае баллон изготавливают из термопластичного материала, а в баллон подают рабочую среду, подогретую до температуры его размягчения. Благодаря внутреннему давлению и температуре наружная часть термопластичной оболочки баллона размягчается и проникает между волокнами формообразующего материала. Получается так называемый армированный термопластичный материал. Полученную «надутую» конструкцию выдерживают до до комнатной температуры, при этом внутреннее давление рабочей среды сохраняется неизменным. Остывший термопластичный контур приобретает форму изделия, на наружную часть которого в жидком виде наносят термореактивную смолу с введенной в нее системой отверждения. Смола пропитывает формообразующий материал и наружную поверхность конструкционного контура, точнее ту ее часть, которая не пропиталась размягченным термопластичным материалом баллона. После полимеризации смолы получается трехслойное изделие, состоящее из термопластичного, конструкционного и формообразующего контуров композиционного изделия.
Для изготовления объемных изделий из композиционных материалов используют следующие материалы. В качестве водогазонепроницаемого эластичного материала для герметичного баллона - резиновый или силиконовый материал, а также полиэтиленовую, полипропиленовую и другие термопластичные пленки. В качестве формообразующего материала - тканые материалы, например стеклоткань, углеткань и другие. В качестве конструкционного материала дополнительного контура для изготовления изделия по п.2 формулы - нетканые материалы, например стекломат, комбимат и др. Число слоев и тип материала выбирают исходя из необходимости обеспечения заданной прочности и толщины изготавливаемого изделия. Выкройку из водогазонепроницаемого материала заклеивают или запаивают по контуру, соответствующему форме изготавливаемого изделия. Выкройку конструкционного материала прошивают по местам, определяющим контур изготавливаемого изделия. В качестве рабочей среды можно использовать сжатый воздух, газ, пар, воду и др. Для ускорения полимеризации и соответственно повышения производительности способа рабочую среду можно подавать в баллон с температурой, рекомендованной для каждого конкретного вида смол фирмами-производителями.
ПРИМЕР 1. Заявленным способом изготавливают трубу переменного сечения. В соответствии с формой изготавливаемой трубы из полиэтиленовой пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из стеклоткани выкраивают и прошивают контур трубы, в него вставляют баллон, контур пропитывают полиэфирной смолой при температуре +23°С, а в баллон через ниппель подают воздух под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном объему внутренней полости изготавливаемой трубы. После окончания полимеризации смолы трубу охлаждают и после заключительных отделочных операций используют по назначению.
ПРИМЕР 2. Заявленным способом изготавливают цилиндрическую емкость. В соответствии с формой емкости из полиэтиленовой термопластичной пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из стеклоткани выкраивают и прошивают контур емкости, в него вставляют баллон. Между баллоном и контуром емкости размещают конструкционный контур из стекломата. В баллон под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном внутреннему объему изготавливаемой емкости, подают воздух, подогретый до температуры +60°С. Полученный контур выдерживают до комнатной температуры и на его наружную поверхность наносят жидкую эпоксивинилэфирную смолу с введенной в нее системой отверждения. После полимеризации смолы получают емкость с повышенной износостойкостью.
В технически обоснованных случаях может найти применение изделие, в котором на основной контур из формообразующего армирующего материала, пропитанный теромореактивной смолой, нанесен дополнительный слой из термоусадочной пленки. В этом случае баллон также изготавливают из термопластичного материала, а подаваемую в баллон рабочую среду подогревают до температуры его размягчения. В процессе формования изделия одновременно происходит полимеризация формообразующего термореактивного материала и усадка нанесенного на него слоя из термоусадочной пленки. Подаваемый в баллон сжатый нагретый воздух размягчает термопластичный материал баллона, который за счет давления вдавливается в формообразующий материал, создавая комбинированный армированный термопластичный контур. За счет тепла рабочей среды происходит усадка термопластичной пленки, обжимающей пропитанный смолой армированный формообразующий контур, придавая изделию необходимую прочность, жесткость и декоративность. Поскольку внутреннее давление в баллоне гораздо выше, чем наружное обжимающее, усадка термопластичной пленки не приведет к изменению формы изделия.
В качестве примера приведен способ изготовления газохода. В соответствии с формой газохода из полиэтиленовой термопластичной пленки выкраивают и заклеивают по контуру герметичный водогазонепроницаемый баллон. Из плотного армирующего материала - препрега, пропитанного термореактивной смолой холодного отверждения, выкраивают и прошивают контур газохода, на наружную поверхность которого наносят термоусадочную пленку. В полученный контур вставляют баллон, в который под давлением 0,2-0,3 МПа в объеме, равном внутреннему объему изготавливаемого газохода, подают воздух, подогретый до температуры +60°С. В результате одновременно происходит размягчение термопластичного баллона, вдавливание этого материала за счет давления рабочей среды в формообразующий материал и усадка термоусадочной пленки, нанесенной на пропитанный смолой препрег. Получают газоход с повышенной прочностью, жесткостью и декоративностью.
Таким образом, заявленный способ позволяет изготавливать объемные изделия из композиционных материалов различной пространственной конфигурации с заданными свойствами без использования специальных форм.
Claims (2)
1. Способ изготовления объемных изделий из композитов, включающий использование формообразующего материала и термореактивной смолы, отличающийся тем, что герметичный баллон из водогазонепроницаемого термопластичного материала, выполненный по форме изготавливаемого изделия, помещают внутрь контура изготавливаемого изделия, выкроенного из формообразующего армирующего материала, поверхность которого пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения и в течение времени полимеризации смолы в герметичный баллон подают рабочую среду под давлением, достаточным для придания контуру из формообразующего армирующего материала заданной формы и размеров изделия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что между контуром из формообразующего армирующего материала и герметичного водогазонепроницаемого баллона, выполненного из термопластичного материала, помещают конструкционный материал, который совместно с формообразующим материалом пропитывают термореактивной смолой холодного отверждения, а в герметичный баллон подают рабочую среду, размягчающую термопластичный материал баллона.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) | 2011-07-13 | 2011-07-13 | Способ изготовления объемных изделий из композитов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) | 2011-07-13 | 2011-07-13 | Способ изготовления объемных изделий из композитов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2473424C1 true RU2473424C1 (ru) | 2013-01-27 |
Family
ID=48806824
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011129139/05A RU2473424C1 (ru) | 2011-07-13 | 2011-07-13 | Способ изготовления объемных изделий из композитов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2473424C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1340068A (en) * | 1970-09-22 | 1973-12-05 | Insituform Pipes & Structures | Lining of surfaces defining passageways |
SU1659218A1 (ru) * | 1988-10-03 | 1991-06-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт по применению полимерных материалов в мелиорации и водном хозяйстве | Способ изготовлени оболочек из композиционного материала |
EP0548417A1 (en) * | 1991-05-31 | 1993-06-30 | GET Inc. | Method for manufacturing a pipe liner. |
RU2083367C1 (ru) * | 1993-12-14 | 1997-07-10 | Андрей Вячеславович Артемьев | Способ формования осесимметричных пустотелых изделий из композиционных материалов |
RU2315228C1 (ru) * | 2006-06-07 | 2008-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Способ изготовления сосуда высокого давления |
RU2009131392A (ru) * | 2009-08-18 | 2011-02-27 | Олег Станиславович Клюнин (RU) | Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления |
-
2011
- 2011-07-13 RU RU2011129139/05A patent/RU2473424C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1340068A (en) * | 1970-09-22 | 1973-12-05 | Insituform Pipes & Structures | Lining of surfaces defining passageways |
SU1659218A1 (ru) * | 1988-10-03 | 1991-06-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт по применению полимерных материалов в мелиорации и водном хозяйстве | Способ изготовлени оболочек из композиционного материала |
EP0548417A1 (en) * | 1991-05-31 | 1993-06-30 | GET Inc. | Method for manufacturing a pipe liner. |
RU2083367C1 (ru) * | 1993-12-14 | 1997-07-10 | Андрей Вячеславович Артемьев | Способ формования осесимметричных пустотелых изделий из композиционных материалов |
RU2315228C1 (ru) * | 2006-06-07 | 2008-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Способ изготовления сосуда высокого давления |
RU2009131392A (ru) * | 2009-08-18 | 2011-02-27 | Олег Станиславович Клюнин (RU) | Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ТАТЕВОСЬЯН Г.О. Прессовщик пластмасс. - М.: ПРОФТЕХИЗДАТ, 1961, с.303, 304. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4062917A (en) | Method of molding resin-impregnated fabric layer using release sheet and absorbent sheet inside evacuated bag | |
CN103097116B (zh) | 纤维增强复合材料模制品 | |
US20080182054A1 (en) | Multi-function vacuum bag for composite part manufacture | |
CN104070687A (zh) | 一种气囊加压辅助树脂膜转移成型复合材料管型件的方法 | |
US10821683B2 (en) | Method for molding flame-retardant bending beam integrated with three-dimensional nylon air duct and production mould thereof | |
JP2019501047A (ja) | ハイブリッドレイアップ成形型 | |
WO2010052457A1 (en) | Manufacture of a structural composites component | |
CA2865655A1 (en) | Method for making an article from a curable material | |
US20190232575A1 (en) | Semi-automatic membrane-assisted compression molding process | |
JP2015523254A (ja) | Pmi発泡材料のための新規の成形法、またはこの方法により製造された複合構造部材 | |
CN103802333A (zh) | 用树脂传递模塑工艺制造电子产品复合材料外壳的方法 | |
CN104626669A (zh) | 一种碳纤维增强复合材料板材及其制备方法 | |
EP2087990A1 (en) | Vacuum bagging of composite materials | |
Biswas et al. | Fabrication of composite laminates | |
KR101961103B1 (ko) | 탄소섬유 원단과 금속 그물 구조물을 밀착가공한 탄소섬유 원단 프리프레그 및 그 제조방법 | |
KR101447136B1 (ko) | 섬유 강화 복합재의 성형방법 | |
US11760044B2 (en) | Method and apparatus for manufacturing an integrated hull by using three-dimensional structure type fiber clothes and a three-dimensional vacuum infusion process | |
JP2018507128A5 (ru) | ||
RU2473424C1 (ru) | Способ изготовления объемных изделий из композитов | |
CN110576625B (zh) | 单向开口复合材料箱体成型方法 | |
CN112454950A (zh) | 一种工艺蒙皮、吸波复合材料部件及其制备方法 | |
WO2018014735A1 (zh) | 复合材料制件的阴模成型方法 | |
CN108177361B (zh) | 制造复合材料车辆零部件的方法和车辆零部件及车辆 | |
CN116394542A (zh) | 一种依靠循环使用模具成型的方管成型工艺 | |
JP2022516512A (ja) | 複合材料の機械的成形 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180714 |