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CRTM(在線編織-拉擠成型)薄壁纖維增強環(huán)氧樹脂管制造技術

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-04-28  來源:中國復合材料工業(yè)協會,北京100831  作者:陳博 曹淑鳳  瀏覽次數:786
核心提示:提出一種不同于纖維纏繞、拉繞等現有方法的連續(xù)RTM法在線編織成纖維管 ,旋即在模內浸漬樹脂,經拉擠成型薄壁環(huán)氧玻璃鋼管的工藝方法。
前言
      2004年,蘇、豫有關企業(yè)找到協會,稱國際市場上需要薄壁環(huán)氧玻璃鋼管系列產品。我們分析因其內外徑均有尺寸公差、光潔度及徑向強度均有要求,用傳統(tǒng)的纖維纏繞、拉繞等工藝不能生產出合乎要求的產品,遂提出以連續(xù)樹脂傳遞成型法(在線編織――拉擠成型)制造工藝。
1   產品對象
     產品名稱:薄壁環(huán)氧玻璃鋼絕緣管
     產品直徑:¢8-18㎜
性能指標
標準容限
公制單位
保險商實驗室規(guī)范
材料類型
AFW-G-10
最小厚度
0.74mm/1.45mm
ANSIFW-G-10類顏色
原色
UL-94可燃性等級
94HB
UL746耐大電流電弧能力引燃電弧數
O.S.14
1.59mmA.S.120以上
UL746熱線引燃-
引燃時間(秒)
300以上
ASTMD495耐電弧能力-漏電/引燃(秒)
130
UL746耐高電壓電弧能力-漏電/引燃(秒)
180
UL746電弧漏電速度(mm/分鐘)
2.34/1.80
內徑(LD)
±0.025㎜
外徑(OD)
±0.13㎜
長度
±0.25㎜
標準TIR同心度
0.10㎜
選用TIR同心度
0.05㎜
物理特性
壓縮強度
137.9MN/㎡
抗拉強度
137.9MN/㎡
剪切強度
44.8MN/㎡
2小時吸水率
0.12%
24小時吸水率
0.16%
電氣特性
絕緣電阻(歐姆/20㎝)
2.38×1012
體積電阻率(歐姆/㎝)
2.41×1015
表面電阻率(歐姆)
3.93×1015
短時間介質強度(伏/米)
7.9MV/m
介電常數(60cps)
4.15
耗散因數(60cps)
0.0094
11/2-40u波(軸向)脈沖(伏/米)
7.9MV/m
功率因數(60cps、100伏)
 
最大百分比
 
收貨時
5.0
于攝氏100度下
10.0
24小時后
 
于攝氏38度、96%相對溫度下
10.0
   該絕緣管具有高扭轉強度,經UL認證,可在攝氏180度下連續(xù)使用。
2  工藝方法選擇
 
2.1 纖維纏繞法(FW
       FW法外徑光潔度與公差無法保證,若經磨削加工,成本增加,且破壞纖維。
2.2 拉繞法
       其工作原理是先拉,形成單向里層;環(huán)向纏繞,增加徑向強度;單向拉擠,形成較光滑的外壁。
             QQ圖片1


 
圖1   拉繞工藝原理圖

 
       若采用無捻粗紗/拉/纏/拉,則徑向強度明顯過低;若增加環(huán)向纏繞,壁厚又偏厚;先拉后繞則拉擠難以進行,外表亦不會理想。其次,環(huán)向紗筒還要不時更換;增加纏繞部件,設備費亦不菲。
2.3 成品纖維套管拉擠法
       此法無一般拉擠FRP管所需要的芯模支座,此法芯模是懸于模外。
       成品纖維套管拉擠法的模具原理如圖2所示。芯模左端以球形部分定位,使之軸向定位。
       成品纖維套管在右端膠槽浸漬樹脂后沿芯模連續(xù)進入模腔,實現拉擠同時膠凝固化而成為成品管材。
             QQ圖片2
 


圖2   成品纖維套管拉擠法模具原理圖

 
       對較密實的纖維套管,難以將其變形,從而拉不過去。
2.4 在線針織纖維套管拉擠法
       一般針織物(Knitted fabric)具有彈性和延伸性,易變形、尺寸不穩(wěn)定,不宜用于拉擠工藝。
2.5 最后的選擇――連續(xù)RTM-在線編織拉擠成型法
       編織是一種古老的織造技術。編織物(braid)所有的纖維均斜交,與軸線夾角不呈0°與90°。編織原理與編織管如圖3、圖4所示。編織過程中,纖維的運動軌跡為螺旋線。選擇合理的纖維角度可調節(jié)成品管材徑向強度與軸向強度的比例;選擇適宜的纖維排列密度可滿足強度與外觀的要求。
    QQ圖片3                             QQ圖片24         
         
       
圖3 編織原理圖                                          圖4 編織套管

       在線編織的坯管由拉擠機的牽引裝置弋引。芯模固定不動。坯管沿芯??椇茫尚灸G岸诉M入模具,在模具前端的樹脂浸漬區(qū)內浸漬樹脂(樹脂系在壓力下源源注入模腔),經牽引通過加熱的模具(基體樹脂在模內膠凝、固化),最終成為FRP管材成品。分析此原理應能制得符合技術性能要求的復合管。這種在線編織拉擠成型(樹脂由外注入模具內)的工法,實質就是一種連續(xù)樹脂傳遞成型工藝(CRTM)。
3    編織管的設計計算
      編織紗束均為偶數,我們采用的是24錠。
       
QQ圖片5   QQ圖片6
            
      
圖 5 纖維軌跡圖                                                         圖 6 纖維應力分析

4-圖6中:
D--管徑
H――螺距
A――紗束寬度
B――紗束軸向高度
θ——紗束方向與軸線Y的法線所形成的角度
α――纏繞角
      α+θ=90º
N――紗束(錠子)數
B=A/cosθ=A/sinα ……………………(1)
N=πD/Acosα=πDsinθ/A………………(2)
式(1)中A/sinα或A/cosθ為紗束寬A在軸向的投影。
式(2)中的Acosα或sinθ/A為紗束寬A在圓周上的投影。
N≥16,取偶數值。
紗束在編織過程中的運動軌跡為圓柱螺旋線,其方程為

X=Dcost/2 ……………………(3-1)
Y=Dsint/2 ……………………(3-2)
Z=Kt      ……………………(3-3)

式中K值取決于拉擠牽引速度,t角度值為紗束所在錠子相對于纖維套管軸線所轉過的角度,而非繞錠子軸線所轉過的軸線。
由圖5:H=πDtgθ……………………(4)
由圖4:N=2H/B   ……………………(5)[1]
        式(5)中,因編織工藝,故有2倍關系;
        式(4)與式(5)分別計算出的N值互為參考,最后N值由強度、表觀等因素決定之。
將式(1)B=A/cosθ代入式(5):
H=NB/2=NA/2cosθ……………………(6)
式(6)得出了螺距H、紗束寬度、錠子(紗束)數N三參數間的關系;此三參數為編織管的主要參數,錠子數量即決定編織密度。
由式(4)與(6):H=πDtgθ=πDsinθ/cosθ=NA/2cosθ
                 πDsinθ=NA/2
                 sinθ.sinθ=(NA/2πD)2
∵ sin2 θ+cos2θ=1
 ∴ cosθ=[1-(NA/2πD)2 ]1/2 ……………………(7)
將式(7)代入式(6):
H=NA[1-(NA/2πD)2]-1/2/2=πD[(2πD/NA)2-1]-1/2 ………………(8)
式(8)表明管徑D與螺距H、紗束粗細A、錠子數成正比。

 
圖6 為紗束應力分析圖
A0 ――每束纖維截面積
σf ――每束纖維的應力
AL――軸向面積分量
AH ――徑向面積分量
σL-軸向應力
σH-徑向應力
應用網絡理論分析
AL=A/cosα
軸向TLH ALA cosα …………………(9)
或σH=σcos2α      ……………………(10)
徑向 TH L AHAsinα…………………(11)
同理σL=σsin2α       …………………(12)
徑向應力與環(huán)向應力之比TL/ TH=(12)/(11)=ctg2θ………(13)
      由式(13)可見調節(jié)θ角,即可調節(jié)管材徑、軸向強度比。具體強度計算,可參閱《玻璃鋼工藝與性能》,此不贅述。(北京251廠編 中國建筑工業(yè)出版社 1974年版)
值得一提的是,當強度已滿足要求的前提下,取較小的θ角有利于拉擠工藝的順利進行。
4   設備要求
       4.1    拉擠機
       因產品系薄壁,宜采用履帶式拉擠機。其牽引履帶上應采用聚氨酯橡膠塊。橡膠塊與所牽引管接觸處應有相應的弧形,(弧形直徑略大于管外徑)。
       4.2    織機
      根據工藝要求,選擇立式或臥式編織機。編織機生產企業(yè)頗多,如非自行特殊訂貨,須將原機上的卷取部分――搖柄、蝸輪、卷取盤等取下。原卷取軸改換為相應直徑的芯模,此芯模伸入模具內,其外徑即為管材內徑,故對其須有尺寸精度與光潔度的要求;此軸應牢固固定,不得有抖動。其根部直徑可較伸入模具部分段直徑略大。
       4.3    浸漬部件
              QQ圖片7


                  圖 7 連續(xù)RTM――在線編織拉擠成型示意圖
7示 芯模自縫編機尾端直穿入模具,故無傳統(tǒng)浸膠槽。樹脂通過泵,在壓力下注入模具前端的腔內。
      4.4    模具
      除前端為浸漬區(qū)外,無特殊要求。
5   增強材料
      我們采用的是800、1200Tex的無堿玻璃纖維直接無捻粗紗,其浸潤劑需與所用樹脂基體相適應,并符合編織與拉擠工藝的要求。按浸潤劑分,屬W類。
玻纖紗的原始的寬度與厚度及其浸膠后的寬度與厚度無統(tǒng)一標準,各廠迥異。須根據實物測量,取平均值,作為實際的設計參數。
      據了解,有的玻纖企業(yè)的無捻粗紗較扁平,有的企業(yè)的紗則相反。如某1200tex的無捻紗的紗片寬2.27mm,浸膠后厚0.4mm。
6     基體樹脂
       6.1  選用環(huán)氧樹脂,蓋因其黏結力強、與玻纖復合界面剪切強度高、力學性能好之故;其次其固化時無低分子放出,體積收縮率一般為1%-2%,國外已有萬分之一收縮率的環(huán)氧樹脂。(不飽和聚酯樹脂體積收縮率為7%-9%)2,拉擠產品尺寸穩(wěn)定性好。
采用酸酐固化體系,配比為:
環(huán)氧樹脂   100
引發(fā)劑     甲基四氫鄰苯二甲酸酐 80
促進劑     季胺鹽(芐基三乙基氯化胺) 2
實踐中亦有以咪唑取代季胺鹽者,效果較好。
模具長900mm,溫度控制分為三段:
第一段        120℃
第二段        140℃
第三段        170℃
       6.2    為改善工藝性,建議采用武漢理工大學材料學院復合材料系研發(fā)的高性能低黏度環(huán)氧樹脂。其已開發(fā)的樹脂玻璃化溫度(Tg)達190℃,黏度可低到80mPa·s,浸漬性大為提高。下面是武漢理工大學與美國某公司環(huán)氧樹脂實物的測試結果,可資比較參考。
樹脂澆鑄體及玻璃鋼(無堿1:1布)力學性能比較
(固化制度:室溫/24h+80℃/4h)
測試項目
澆鑄體
玻璃鋼
 
美國某公司
武漢理工大學
美國某公司
武漢理工大學
拉伸強度/Mpa
64.56
71.48
349.55
388.43
拉伸模量/Gpa
2.55
2.90
17.02
16.89
斷裂伸長率/%
2.55
4.36
2.46
2.20
彎曲強度/MPa
102.59
88.44
335.72
436.04
彎曲模量/Gpa
2.89
3.02
13.41
14.77
壓縮強度/Mpa
55.74
103.40
242.85
252.22
沖擊韌性/kJ/m2
16.12
23.08
267.60
339.50
熱變形溫度/℃
77.8
78.2
   
25℃黏度/Pa·s
0.126
0.149
25℃凝膠時間/min
140
150
50℃溫度下最高放熱溫度/℃
60
72
80℃溫度下最高放熱溫度/℃
150
140
6.3  液體雙馬來酰亞胺樹脂
      625所已故資深研究員趙渠森先生幾年前研發(fā)的液體雙馬來酰亞胺樹脂價格遠低于通常雙馬來酰亞胺樹脂;可采用不飽和聚酯樹脂的固化體系,加入固化劑后使用壽命在24h內,其年度為120mPa·s,固體含量67%的樹脂力學性能為:拉伸強度   > 72Mpa
彎曲強度   >136Mpa
拉伸延伸率 >2.5%
熱變形溫度 >121℃
巴氏硬度     55
說明其工藝性較一般雙馬佳。此種樹脂在高溫環(huán)境下耐酸、堿、韌性好,亦可考慮選用。
7    結語
      據了解,編織工藝在19世紀下半葉已出現,迄今已100多年,而FRP拉擠工藝則出現在上世紀40年代末,迄今也已逾半個多世紀,都是十分傳統(tǒng)的工藝了。筆者提出將兩種工藝結合起來,在線編織拉擠成型FREPR薄壁管材,也算推陳出新吧。而樹脂注射到模腔內,亦可納入CRTM范疇。本工藝由河南鵬翔科技有限公司歷經三年艱辛已投入生產,產品經檢驗,各項技術指標均合格,并已申報專利。
 
 
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