介绍了一种将固结压力应用于制造复合材料层合板的真空袋铺设的新技术。本协议的目标是开发一种简单、经济高效的技术, 以提高湿式真空袋法制备的层压板的质量。
这项工作表明了一个协议, 以提高复合材料层合板的质量, 由湿躺在真空袋工艺, 利用最近开发的磁铁辅助复合材料制造 (MACM) 技术。在这种技术中, 利用永磁磁铁在固化阶段应用足够高的固结压力。为了提高磁场强度, 从而提高磁压压, 磁铁被放在磁顶板上。首先, 介绍了用传统的湿式真空袋工艺制备磁性底钢板复合材料的全过程。其次, 对真空袋上的一组钕铁硼永磁磁体进行了布置, 并将其置于交流极性中。其次, 给出了测量复合成分的磁压和体积分数的实验程序。最后, 详细讨论了复合材料层合板的显微组织和力学性能表征方法。结果证明了 MACM 法在提高湿式真空袋层压板质量中的有效性。此方法不需要对工具或设备进行大量的资本投资, 也可以通过将磁体放置在真空袋上的匹配顶模上来整合几何复杂的复合材料部件。
纤维增强聚合物复合材料已广泛应用于汽车1,2, 航空航天3,4, 海洋5,6, 建筑7,8工业由于其独特的性能, 如高比强度和模数, 良好的疲劳行为, 和耐腐蚀性。目前, 高品质复合材料层压板主要是用预浸渍织物 (预浸料) 在高温高压下固化, 高固结压力为 0.27-0. 69 兆帕 (40-100 psi)9。一些较低质量的复合材料层压板是由湿铺设过程产生的, 在那里不应用更高的固结压力。这一过程是劳动密集型的, 不需要昂贵的设备, 并通过放置一层干织物在模具上, 随后应用树脂进行。在大多数应用中, 手持滚筒被用来强迫树脂进入纤维增强, 挤出多余的树脂。此序列重复, 直到获得所需的厚度。在固化过程中, 采用真空 (称为湿式真空袋工艺) 和额外的固结压力, 可大大提高湿式铺层板的质量。在固化过程中应用高固结压力有利于树脂的流动, 导致纤维体积分数增加, 并去除空隙10,11 , 从而提高机械性能。亚伯拉罕et 等。12表明, 在 1.2 MPa 的固结压力下, 采用湿式真空袋制作高纤维体积分数约64% 和低空隙体积分数为1.6% 的高质量纯织电子玻璃复合材料层压板。适用于高压釜。
孔隙是复合材料层合板制造过程中最常见的缺陷之一。从几微米到数个微米的空隙主要是由于在放置时被包裹的空气, 树脂中溶解的水分, 以及在固化过程中被排出的挥发物13,14,15形成的。此外, 纤维增强的浸渍动力学被发现对空洞的诱捕有显著的影响16,17。人们普遍认为, 在复合层压板中存在空隙会导致强度的大幅度降低13,18,19, 模数20,21, 断开韧性22和疲劳寿命23,24的层压板。例如, 贾德和赖特25发现, 每1% 增加的空隙率 (最多 4%), 导致短光束剪切性质约7% 下降。此外, Ghiorse26发现, 在碳/环氧树脂复合材料中, 每增加1% 的空隙率, 就可以看到10% 的层间剪切和弯曲强度降低, 弯曲模量减少5%。此外, 空隙对裂纹萌生和传播以及吸湿27、28都有不利影响。众所周知, 含孔隙率较高的层合板的吸湿速率较大, 吸收的水分可能导致纤维基质界面的退化和下长期机械性能下降29, 30,31,32。因此, 为了保证机械性能的一致性, 达到复合材料产品的最高质量, 应尽量减少空隙率。
虽然在高压釜中固化复合层压板可生产出可靠、高质量的零件, 但由于最初的资本投资和过度的能源使用, 产品成本将会很高。除高压釜治疗外, 还开发了多种技术, 如真空辅助树脂转移成型 (真空成型) 和快步工艺, 用于在高压釜中制造复合层压板32,33,34,35,36. 然而, 由于缺乏统一、高压, 这些方法所产生的层压板通常比在高压釜37中制造的机械性能低。近年来, 采用一种新的技术称为磁铁辅助复合材料制造 (MACM), 通过应用一套大功率永久性的固结压力, 提高湿式真空袋复合材料层合板的质量。磁铁38,39。该技术的应用, 然后扩展到生产高品质, 结构复合材料层压板使用高温永磁体40。
本文提出了一种利用 MACM 技术制造湿式真空袋复合材料层合板的协议。在 MACM 中, 钕铁硼永磁在固化过程中采用了足够高的固结压力, 从而提高了层合板的质量。首先, 介绍了在底部钢板上制备6层、纯织 E 玻璃/环氧树脂复合物的方法。然后, 证明了在顶钢板上交替极性上的永磁磁体的布置, 以及它在真空袋上的位置, 对复合材料的铺设施加固结压力。最后, 概述了磁性压实压力的测量步骤, 以及复合材料层合板的孔隙率、纤维体积分数、显微组织和力学性能的表征方法。通过在磁压力下制作湿式真空袋层压板, 并将其性能与传统的湿式真空袋 (无磁铁) 制成的材料进行比较, 研究了 MACM 过程的有效性。所得结果证明了 MACM 法提高整体层压板质量的能力。该方法是一种低成本、简单的制造高质量层压板的方法, 可应用于相对容易地制作大型、几何复杂的复合材料构件。
高固结压力在复合层压板固化过程中的应用对于制造高质量的复合部件47尤为重要。如果外部压力不应用, 层压板仅在真空下固化, 则最终部分一般会含有高空隙率, 可能超过5% 的体积, 以及不良树脂富区48。高空隙率、低纤维体积分数和树脂富区是影响复合材料层合板力学性能的因素。在这项工作中, 在湿敷真空袋工艺中应用高固结压力的实验性协议, 介绍了在固化过程中使用的一个试验方案29。在该技术中, 首先根据传统的湿式真空袋工艺, 在磁底工具板上制备了复合布置。然后, 一组固定在磁顶钢板上的永磁磁铁放在真空袋上。在这项研究中, 磁铁的应用, 同时增加了放置温度到60°c, 其中树脂黏度显著下降。在不同的时间 (如胶凝点) 施加压力, 可能会产生不同属性的层压板13,40,49。施加的磁压力的水平取决于磁铁和磁性底板之间的间隙。因此, 我们提出一个程序, 以测量磁铁产生的磁压力作为一个功能的差距 (即,铺设厚度)。
为确定 MACM 的有效性, 采用六种无磁压压的方案, 制作了不同材料成分的湿式真空袋层压板。然后, 对复合材料层合板的孔隙和纤维体积分数、显微组织和弯曲性能的表征作了详细的说明。为评价复合成分的体积分数, 采用了树脂烧断和悬浮方法,42。结果表明, 利用磁力压实压力显著提高了纤维体积分数, 降低了零件的空隙率。此外, 对于复合材料的显微结构分析, 采用扫描电子显微镜 (SEM) 成像技术, 并对空洞15的位置和几何特征进行了深入的探讨。例如,图 3显示, 在固化过程中使用磁性压力也有利于减小空隙的大小和数量, 从而减少过早失败的可能性20,24。因此, 这些因素大大提高了层压板的弯曲性能。然而, MACM 的有效性取决于复合成分 (纤维和树脂) 的类型。
虽然用这种方法制作层压板很简单, 但在安排和放置永磁磁铁时必须注意, 因为它们产生非常高的压力 (即最大压力为0.64 兆帕)。这种方法的局限性是, 底部的工具板需要磁性, 如400系列不锈钢, 它必须是固定的反对运动之前, 放置磁铁, 因为磁吸引力可能移动和转移板块向上。此外, 磁铁施加的压力取决于层压的厚度。例如, 钕铁硼, N52-2 54 x 2.54 x 1.27 厘米3永磁不能产生高固结压力 (> 0.1 兆帕) 时, 复合铺设厚度超过6.5 毫米。在这种情况下, 需要使用更强的磁铁来达到高的固结水平。
所提出的方法使用方便, 优于高压釜, 不需要昂贵的设备和工装。虽然这里没有阐明, 这种方法不仅广泛适用于湿式真空袋, 而且对其他复合材料的制造工艺, 如聚酯胶片和真空辅助树脂转移成型 (辅助) 的蒸压固化。此外, 如果在磁铁和真空袋之间使用合适的润滑剂, 则可以相对容易地在真空袋上滑动磁铁来制造大型复合材料部件。此外, 根据我们的知识, 这是唯一的方法, 允许应用局部和非均匀压力的复合铺设。这个方法的未来方向是制造几何复杂的复合零件, 但不是把磁铁放在平板上, 而是放在一个匹配的上模上。
The authors have nothing to disclose.
作者感谢俄克拉荷马大学的机器店, 帮助制造模具和制造设备, 以及复合材料制造研究实验室的成员素福 k. 哈米迪, m. Akif Yalcinkaya, 和雅各布安德森为帮助讨论。
Plain weave glass fiber | Hexcel | HexForce 3733 | The type of fibers can be substituted with any type of fabrics |
Randomly oriented chopped strand glass fiber | Fiberglast | 248 | |
TenCate EX-1522/IM7 | Tencate | it is a plain weave carbon/epoxy prepreg | |
PRO-SET INF-114 Infusion Epoxy | Composite Envisions | 1758 | The type of resin can be substituted with any type of resin suitable for wet lay-up vacuum bag process |
PRO-SET INF-211 Medium Infusion Hardener | Composite Envisions | 1760 | |
EPON 862 | Hexion Inc. | ||
EPIKURE Curing Agent 3300 | Hexion Inc. | ||
NdFeB, N52-2.54 × 2.54 × 1.27 cm3 | K&J Magnetics, Inc. | BX0X08-N52 | Magnets can be substitued with any type depending on the required pressure and application |
OLFA rotary cutter | Fibre Glast | 1706-A | |
Tacky tape | De-Comp Composites | D413Y | |
Polyester tape | De-Comp Composites | D574A | |
Squeegees | Fibre Glast | 62-A | Any type of squeegees can be used |
Roller | De-Comp Composites | D205 | Any type of rollers can be used |
PTFE-Coated fiberglass fabric sheets | McMaster-Carr Supply Company | 8577K81 | |
PTFE release agent dry lubricant | Miller-Stephenson | MS122AD | |
Perforated release film | Fibre Glast | 1787-C | |
Breather cloth | De-Comp Composites | ||
Vacuum bag film | Rock West Composite | WRIGHTLON 7400 | |
Aluminum twist lock vacuum valve | De-Comp Composites | D401 | |
Vacuum pump | Best Value Vacs | BVVRS1 | |
Flexible silicone-rubber heat sheets, adhesive backing | McMaster-Carr Supply Company | 35765K429 | |
400-series steel plate, 6.35 mm-thick | The lay-up is prepared on this plate | ||
steel plate, 4.76 mm-thick | The magnets are attached to this plate | ||
Aluminum sheet, 0.3-mm thick | |||
Lab stirrer mixer | Caframo | ||
Laboratory weigh scale | |||
AccuPyc II 1340 automatic gas pycnometer | Micromeritics Instrument Corporation | 134/00000/00 | |
Specific gravity cup, 83.2 mL | Gardco | EW-38000-12 | |
Acrylic cold mounting resin | Struers | LevoCit | |
Grinder/polisher | Struers | LaboSystem | |
Porcelain crucibles, 30 mL | United Scientific Supplies | JCT030 | |
Plastic Cups, 12 Oz, clear | It is used as epoxy mixing cups |