×
09.05.2019
219.017.4a40

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к способу и установке для производства армированных композиционных изделий методом пропитки под давлением. Способ позволяет изготавливать изделия из композиционных материалов на основе термопластичных связующих. Данная технология может применяться при производстве изделий авиационного, судового, автомобильного и строительного назначения, а также спортивного инвентаря. Согласно способу подогревают компоненты термопластичного полимера и оснастки до температуры 100-170°С в инертной среде газа азота, подают полимерный материал на соединительную головку, подключенную к формообразующей оснастке. Формообразующую оснастку подключают к вакуумной магистрали вакуумного насоса. Осуществляют пропитку полимерного материала под воздействием вакуумного насоса. Затем производят подачу термопластичного связующего материала под давлением 10-20 МПа для пропитки армирующего материала. При этом излишки термопластичного полимерного связующего из оснастки поступают в ловушку для полимера. Осуществляют полимеризацию связующего термопластичного материала. После пропитки охлаждают оснастку и извлекают деталь из оснастки. Установка для осуществления способа содержит две емкости с компонентами термопластичного полимера: емкость для жидкого капролактама с активатором и емкость для жидкого капролактама с катализатором, оснащенные датчиками температуры и мешалками с приводом. Емкости подсоединены к магистрали подачи сжатого азота и магистралям подачи компонентов. Соединительная головка соединена с формообразующей оснасткой магистралью подачи полимера. Установка снабжена вакуумной магистралью, подключенной к вакуумному насосу с двигателем привода и к формообразующей оснастке. В магистралях подачи компонентов установлены дозирующие насосы с двигателями привода, соединенные с емкостями с компонентами термопластичного полимера. Техническим результатом группы изобретений является получение изделий из композиционных материалов с термопластичным связующим с заданными свойствами. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологии производства композиционных изделий из углепластика и стеклопластика методом пропитки под давлением. Использование данной технологии позволяет изготавливать изделия из композиционных материалов на основе термопластичных связующих. Данная технология может применяться при производстве изделий авиационного, судового, автомобильного и строительного назначения, а также спортивного инвентаря. Помимо этого, данная технология позволяет изготавливать слоистые панели и конструкционный углепластик для производства композитных изделий штамповкой с нагревом.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному способу по совокупности признаков является способ полимеризации лактамов в формообразующую оснастку [US 2011/0148000 А1]. Согласно известному способу подогревают компоненты термопластичного полимера и оснастку до температуры 100-170°С в инертной среде газа азота, подают мономер, катализатор и инициатор, на смесительную головку, подключенную к пресс-форме. Охлаждают оснастку до комнатной температуры. По завершению процесса охлаждения деталь извлекают из оснастки, и осуществляют процесс механической обработки. Данный способ принят за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа, - подогрев компонентов термопластичного полимера и оснастки до температуры 100-170°С в инертной среде газа азота; подачу полимерного материала на соединительную головку, подключенную к формообразующей оснастке; охлаждение оснастки до комнатной температуры; извлечение изделия из оснастки; проведение механической обработки,

Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству по совокупности признаков является система для RIM процесса «Kraus Maffei Kunststofftechnik GmbH», содержащая две емкости с компонентами термопластичного полимера: емкость для жидкого капролактама с активатором и емкость для жидкого капролактама с катализатором, оснащенные датчиками температуры, мешалками с приводом от электрических двигателей. Емкости подсоединены к магистрали подачи сжатого азота и магистралям подачи компонент, содержащим манометры. Соединительная головка соединена с формообразующей оснасткой магистралью подачи полимера, содержащей манометр и клапан. Данная система принята за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемой установки - две емкости с компонентами термопластичного полимера: емкость для жидкого капролактама с активатором и емкость для жидкого капролактама с катализатором, оснащенные датчиками температуры, мешалками с приводом от электрических двигателей; емкости подсоединены к магистрали подачи сжатого азота и магистралям подачи компонент, содержащим манометры; соединительная головка соединена с формообразующей оснасткой магистралью подачи полимера, содержащей манометр и клапан.

Недостатком известных способа и устройства, принятых за прототип, является невозможность пропитки армирующего материала из-за низкого давления подачи полимера. Получаемый материал обладает низкими физико-механическими характеристиками в связи с применением коротких армирующих волокон.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - разработка способа и устройства для изготовления изделий из армированных термопластичных композиционных материалов методом пропитки под давлением.

Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе изготовления изделий из термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением, включающем подогрев компонентов термопластичного полимера и оснастки до температуры 100-170°С в инертной среде газа азота, подачу полимерного материала на соединительную головку, подключенную к формообразующей оснастке, охлаждение оснастки до комнатной температуры, извлечение изделия из оснастки, проведение механической обработки согласно изобретению формообразующую оснастку подключают к вакуумной магистрали вакуумного насоса, снабженной ловушкой для полимера, осуществляют пропитку полимерного материала, для этого загружают в формообразующую оснастку армирующий компонент композиционного материала, откачивают воздух вакуумным насосом из оснастки, затем производят подачу термопластичного связующего материала под давлением 10-20 МПа для пропитки армирующего материала, при этом излишки термопластичного полимерного связующего из оснастки поступают в ловушку для полимера, осуществляют полимеризацию связующего термопластичного материала, которым пропитан армирующий материал, после пропитки охлаждают оснастку до комнатной температуры.

Отличительными признаками предлагаемого способа являются - формообразующую оснастку подключают к вакуумной магистрали вакуумного насоса, снабженной ловушкой для полимера; осуществляют пропитку полимерного материала, для этого загружают в формообразующую оснастку армирующий компонент композиционного материала; откачивают воздух вакуумным насосом из оснастки; производят подачу термопластичного связующего материала под давлением 10-20 МПа для пропитки армирующего материала, при этом излишки термопластичного полимерного связующего из оснастки поступают в ловушку для полимера; осуществляют полимеризацию связующего термопластичного материала, которым пропитан армирующий материал; после пропитки охлаждают оснастку до комнатной температуры и извлекают деталь из оснастки.

Поставленная задача также решается за счет того, что известная установка для изготовления изделий из термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением, содержащая две емкости с компонентами термопластичного полимера; емкость для жидкого капролактама с активатором и емкость для жидкого капролактама с катализатором, оснащенные датчиками температуры, мешалками с приводом от электрических двигателей, емкости подсоединены к магистрали подачи сжатого азота и магистралям подачи компонент, содержащим манометры, соединительная головка соединена с формообразующей оснасткой магистралью подачи полимера, содержащей манометр и клапан, согласно изобретению снабжена вакуумной магистралью, подключенной к вакуумному насосу с двигателем привода и к формообразующей оснастке, при этом вакуумная магистраль содержит манометр для контроля разряжения в формообразующей оснастке, клапан, ловушку для полимера, предназначенную для предотвращения попадания полимера в вакуумный насос, в магистралях подачи компонент установлены дозирующие насосы с двигателями привода, соединенные посредством клапанов и расходомеров с емкостями с компонентами термопластичного полимера.

Отличительными признаками предлагаемой установки являются - наличие вакуумной магистрали, подключенной к вакуумному насосу с двигателем привода и к формообразующей оснастке; вакуумная магистраль содержит манометр для контроля разряжения в формообразующей оснастке, клапан, ловушку для полимера, предназначенную для предотвращения попадания полимера в вакуумный насос; в магистралях подачи компонент установлены дозирующие насосы с двигателями привода, соединенные посредством клапанов и расходомеров с емкостями с компонентами термопластичного полимера.

Отличительные признаки предлагаемых способа изготовления изделий из армированных термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением и установки для его осуществления в совокупности с известными позволяют пропитывать армирующий материал из угле-стеклотканей, угле- стекловолокон за счет создания достаточно высокого давления для пропитки.

Предлагаемый способ и устройство поясняются чертежом, на котором представлена схема установки для изготовления изделий из термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением.

Установка для изготовления изделий из армированных термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением (см. чертеж) состоит из двух емкостей для жидкого капролактама с активатором 1 и жидкого капролактама с катализатором 2. Данные емкости 1, 2 оснащены датчиками температуры 3, 4 для контроля процесса нагрева компонентов. Мешалками 5, 6 с приводом от электрических двигателей осуществляется перемешивание компонентов. Данные емкости 1, 2 соединены с баллоном со сжатым азотом 7 для создания инертной среды и минимизации содержания остаточной воды в жидком капролактаме. В магистрали подачи сжатого азота установлен манометр 8 для контроля давления газа. Подача азота в емкости 1, 2 с компонентами полимера осуществляется посредством открытия клапана 9.

Емкости с компонентами термопластичного полимера 1, 2 подсоединены к магистралям подачи компонент. В магистралях подачи компонент установлены дозирующие насосы 10, 11, манометры 12, 13 для определения давления подачи дозирующих насосов 10, 11.

Емкость 1 соединена с дозирующим насосом 10 посредством клапана 14 и расходомера 15, которые необходимы для точной дозировки количества компонент, участвующих в реакции полимеризации термопластичного связующего. Емкость 2 соединена с дозирующим насосом 11 посредством клапана 16 и расходомера 17.

Привод дозирующих насосов 10, 11 осуществляется посредством электрических двигателей 18, 19. Компоненты термопластичного связующего материала объединяются в соединительной головке 20. Соединительная головка 20 соединена с формообразующей оснасткой 21 магистралью подачи полимера, содержащей манометр 22 и клапан 23.

Манометр 22 нужен для контроля и поддержания необходимого давления пропитки армирующего материала термопластичным связующим материалом. Клапан 23, установленный перед формообразующей оснасткой 21, отвечает за подачу полимера.

В формообразующей оснастке 21 уложен армирующий материала в форме заготовки 24 для пропитки. Оснастка 21 снабжена датчиком температуры 25, предназначенным для контроля процесса нагрева и охлаждения оснастки 21 и формируемого изделия.

Установка снабжена вакуумной магистралью, подключенной к вакуумному насосу 26 с двигателем привода 27 и к формообразующей оснастке 21. Вакуумная магистраль содержит манометр 28 для контроля разряжения в формообразующей оснастке, клапан 29, ловушку для полимера 30, фильтр 31. Клапан 29, отвечает за открытие вакуумной магистрали. Холодная ловушка 30 нужна для предотвращения попадания полимера в вакуумный насос 26, который откачивает воздух и создает разряжение в формообразующей оснастке 21 для минимизации пористости полимера, Фильтр 31 дополнительно предохраняет вакуумный насос 26 от Попадания полимера. Привод вакуумного насоса 26 осуществляется за счет электродвигателя 27.

Армирующим материалом композита могут быть арамидные, угле- и стеклоткани, дискретные угле- и стекловолокна. Связующим материалом в композите являются термопластичные полимеры полиамид 6 (ПА-6) или полиамид 12 (ПА-12).

Способ изготовления изделий из термопластичных композитных материалов методом пропитки под давлением осуществляют с помощью заявляемой установки в следующей последовательности.

Предварительно раскроенные слои тканных или волокнистых армирующих материалов, укладывают согласно схеме армирования в формообразующую оснастку 21 для пропитки под высоким давлением. Формообразующая оснастка 21 изготовлена из алюминия, поскольку данный металл обладает хорошей теплопроводностью, что благоприятно скажется на процессе прогрева до температуры полимеризации термопластичного связующего. После укладки армирующего материала в форму заготовки 24 осуществляют сборку оснастки. Далее следует подключение оснастки 21 к магистралям установки для подачи полимера к и вакуумной магистрали. За счет вакуумного насоса 26 происходит откачка воздуха из оснастки 21.

Далее загружают компоненты термопластичного полимера в емкости 1, 2. В емкость 1 жидкий капролактам с катализатором. В качестве катализатора может выступать магнийбромкапролактам. В емкость 2 жидкий капролактам с активирующим полимерным компонентом. Данные компоненты перемешиваются мешалками 5, 6 в соответствующих емкостях 1, 2 в инертной среде газа азота для того, чтобы удалить остаточную воду из структуры полимера. Осуществляют подогрев компонентов и оснастки до температуры 100-170°С.

Далее компоненты перемещаются за счет дозирующих насосов 10, 11 по двум магистралям к соединительной головке 20. В соединительной головке 20 происходит смешивание компонент и подача полимерного материала под давлением 10-20 МПа в оснастку 21 с армирующим материалом.

Излишки термопластичного полимерного связующего из оснастки 21 поступают в ловушку 30, распложенную в магистрали вакуумного насоса 26. После этого происходит полимеризация связующего термопластичного материала, которым пропитан армирующий материал.

После пропитки идет этап охлаждения оснастки 21 до температуры 25°С. По завершению процесса охлаждения деталь извлекают из оснастки 21, и осуществляют процесс механической обработки. В результате процесса пропитки ткани с последующим процессом полимеризации связующего получают деталь из композиционного материала,

Преимущество изобретения состоит в том, что оно позволяет изготавливать детали из армированных термопластичных композитных материалов.

Техническим результатом изобретения является получение изделий из композиционных материалов с термопластичным связующим. Применение данного типа связующих материалов позволяет снизить стоимость изготовления деталей, за счет более низкой цены термопластичного связующего материала в сравнении с реактопластичными полимерными смолами. Композиционный материал с термопластичным связующим обладает лучшими показателями ударной вязкости. Использование термопластичного связующего материала в композите позволит предусмотреть возможность переработки изделия при завершении периода эксплуатации и вторичного использования его исходного сырья в новых изделиях.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 59.
20.05.2019
№219.017.5c99

Способ роторного бурения скважин модульной управляемой системой малого диаметра

Изобретение относится к направленному бурению нефтяных и газовых скважин. Способ роторного бурения скважин модульной управляемой системой малого диаметра включает бурение скважины или бокового ствола с наклонным пространственно-ориентированным профилем в продуктивном пласте с применением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687998
Дата охранного документа: 17.05.2019
04.06.2019
№219.017.72ba

Датчик вибраций

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к волоконно-оптическим средствам измерения объемного напряженного состояния, и может быть использовано для диагностики давления, вибраций и дефектоскопии композитов в медико-биологических исследованиях, гидроакустике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690416
Дата охранного документа: 03.06.2019
07.06.2019
№219.017.750a

Способ производства трубных изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для производства трубных изделий волочением. Способ включает предварительное формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через рабочий канал монолитной волоки. Снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690796
Дата охранного документа: 05.06.2019
07.06.2019
№219.017.7529

Пьезоактюатор (варианты)

Изобретение относится к области изготовления устройств точного позиционирования на основе пьезоэлектрических и пьезомагнитных (магнитострикционных) актюаторов, в частности, в авиации для управления геометрией аэродинамических профилей лопастей вертолетов. Технический результат: увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690732
Дата охранного документа: 05.06.2019
09.06.2019
№219.017.7653

Входное устройство и способ его изготовления

Изобретение относится к экспериментальным установкам по проведению аэроакустических исследований турбовентиляторных двигателей летательных аппаратов. Входное устройство представляет собой плавно расширяющийся цилиндрический канал, состоящий из однотипных, цельных, соединенных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690968
Дата охранного документа: 07.06.2019
13.06.2019
№219.017.810a

Модульная управляемая система роторного бурения скважин малого диаметра

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин на труднодоступных месторождениях, в том числе Арктическом шельфе. Модульная управляемая система роторного бурения скважин малого диаметра включает модуль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691194
Дата охранного документа: 11.06.2019
27.07.2019
№219.017.b985

Соединительное устройство для монтажа и подключения светильника наружного освещения

Изобретение относится к области светотехники, а именно к соединительным устройствам для светильников наружного освещения, и может быть использовано для быстрого монтажа-демонтажа светильников к кронштейнам и одновременного их подключения-отключения к электрической части осветительной сети....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695631
Дата охранного документа: 25.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9c3

Акустическая плита

Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях промышленности при шумоглушении производственного оборудования или помещений методом звукопоглощения. Акустическая плита содержит гладкую и перфорированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695723
Дата охранного документа: 25.07.2019
15.08.2019
№219.017.bfa6

Способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы

Изобретение относится к литейному производству, а именно к способам нанесения пироуглеродных покрытий на литейные керамические формы для литья преимущественно титановых и других химически активных сплавов. Способ нанесения пироуглеродного покрытия на литейные керамические формы включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697204
Дата охранного документа: 13.08.2019
16.08.2019
№219.017.c05d

Вспомогательный спортивный тренажер для облегчения выполнения упражнения по сгибанию и разгибанию рук из положения лежа на полу

Изобретение относится к области физической культуры, спортивной медицины и может быть использовано при подготовке к сдаче норм комплекса ГТО, в полиатлоне, в спортивных, учебных, оздоровительных учреждениях и проектах. Вспомогательный спортивный тренажер для облегчения выполнения упражнения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697489
Дата охранного документа: 14.08.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
26.04.2020
№220.018.1a10

Способ изготовления звукопоглощающей конструкции

Изобретение относится к области авиастроения и касается способа изготовления звукопоглощающей конструкции (ЗПК) резонансного типа, предназначенной для использования в звукопоглощающих панелях турбореактивного двигателя и в транспортной технике, в том числе при изготовлении проточных трактов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720151
Дата охранного документа: 24.04.2020
18.06.2020
№220.018.2792

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области изготовления лопасти. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижный закрылок. Подвижный закрылок включает несущие упругие верхнюю и нижнюю обшивки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723567
Дата охранного документа: 16.06.2020
24.06.2020
№220.018.2999

Составная звукопоглощающая панель

Изобретение относится к звукопоглощающим панелям с ячейками резонансного типа, гасящим звуковые колебания, создаваемые газовыми потоками и их нагнетателями. Составная звукопоглощающая панель состоит из нескольких соединенных между собой секций. Каждая секция содержит внутренний перфорированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724095
Дата охранного документа: 19.06.2020
12.04.2023
№223.018.4667

Резонансная ячейка для гашения акустических волн

Изобретение относится к области авиастроения, а именно к ячейкам звукопоглощающей конструкции резонансного типа. Резонансная ячейка для гашения акустических волн содержит горловинную секцию, камеру и деформируемый элемент. Горловинная секция образует проход, соединяющий камеру с газовым потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732532
Дата охранного документа: 21.09.2020
+ добавить свой РИД