Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов

 

Ленин градское электромааинострои

"Электросила" им. С.И. Киро (73) Заявктель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЛСТОСТЕННОЙ

ОБОЛОЧКИ ВРАЩЕНИЯ ИЗ АРНИРОВАННЫХ

ПОЛИМЕРНЫХ ИАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к изготовлению армированных намоточных изделий на основе термореактивного связующего.

Известен способ программированной

1 5 силовой намотки, включающии намотку пропитанного армирующего материала с усилием натяжения, меняющимся по такой программе, при которой создаются внутри неотвержденной оболочки начальные сжимающие напряжения, компенсирующие растягивающие радиальные напряжения, возникающие в процессе охлаждения (1 ).

Недостатками данного способа явля ются резкое снижение эффективности метода с увеличением толщины наматы1 ваемого изделия, малая эффективность при намотке "мокрым" методом уже на небольшой толщине, а также необходимость применения сложного оборудования для регулирования натяжения арматуры.

Известен также способ послойного отверждения толстостенной оболочки, включающий намотку и отверждение каждого слоя, толщина которого выбирается из условия монолитности (2) .

К недостаткам этого способа следует отнести увеличение времени термообработки пропорционально числу слоев и, следовательно, низкую производительность оборудования.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности валяется способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов, включающий намот-. ку предварительно пропитанной эпоксидным связующим стеклоткани, отверждеиие ее при повыаенной температуре и последующее охлаждение до температуры окружающей .среды (3).

Недостатком известногр способа является больаие остаточные напряжения

3 93925 и невозможность изготовления толстостенных оболочек.

Цель изобретения - снижение величины остаточных радиальных напряже-. ний и увеличение относительной толщины монолитной оболочки вращения.

Указанная цель достигается тем, чио в способе изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов, включающем намотку предварительно пропитанной эпоксидным связующим стеклоткани, отверждение ее при повышеннои температуре и последующее охлаждение до температуры окружающей среды, от- ts верждение проводят при температуре наружной поверхности 150-230 С внутренней поверхности при 100- 140 С.

Пример 1. Толстостенную оболочку,полученную намоткой стеклоткани марки Т- 11-752, пропитанной эпоксидным связующим марки ЗДТ- l0, на металлическую оправку с внутренним радиусом 75 мм, наружным 112 мм, изготавливают следующим образом: на оправку наматывают армирующий наполнитель, пропитанный связующим, оправку помещают в термостат, включают обогрев. 8 течение 5 ч воздух в термокамере доводят до 180ОС, а темпе- зв ратуру масла, обогревающего оправку, доводят до 50 С.

При этом по толщине оболочки созо дают перепад h = Ty-Т 45 С, замеряО О емый термопарами (Тх=150 С Ту 105 С) зэ

При этом перепаде по толщине оболочки проводят отверждение в течение 45 ч. Охлаждение воздуха и масла до температуры окружающей среды проводят в течение 6-7 ч. На готовых оболочках расслоений и трещин не обнаружено.

Величину остаточных радиальных напряжений определяют методом Закса.

В описанном конкретном случае остаточные напряжения 15 кг/см

6 а при охлаждении по способу, описанному в прототипе, т.е. при охлаждении оболочки таких же размеров от однородного распределения с минимальной температурой Тп=Т 105 С, «спряжения б„ о равны 25 кг/см . При изготовлении по обычному режиму с температурой отверждения Тя140оС напряжения 6 32 кг/см Таким об Ъюси разом, использование предлагаемого метода приводит к снижению остаточных напряжений 6 " q в 1,7 раза по

1 ф сравнению со способом, описанным в прототипе .

Пример 2, Толстостенную оболочку, полученную методом намотки стеклоткани марки Т-11-752, пропитанной эпоксидным связующим, на металлическую оправку с внутренним радиусом 75 мм и относительной

r4. толщиной -,; = 1,7, изготавливают следующим образом: на оправку наматывают наполнитель, пропитанный эпоксидным связующим марки ЭДТ-10, оболочку помещают в термостат, включают обогрев. 8 течение 6 ч воздух в термокамере нагревают до 260 С, а температуру масла, циркулирующего в контуре термостат-оправка, доводят

6 до 70 С. Перепад температуры по толщине оболочки замеряют термопарами и он в конце нагрева составляет Т-Т =85 С (Т =205, Т., =120 С) . При этом перепаде проводят отверждение в течение 4-5 ч. Охлаждение воздуха и масла проводят до температуры окружающей среды в течение 6-7 ч. Рас.слоений и трещин не обнаружено.

Пример 3. Оболочку, полученную методом намотки стеклоткани марки

Т-11-752, пропитанной эпоксидным связующим марки ЭДТ- IÎ, на металлическую оправку с внутренним радиусом г„ 200 мм и относительной толщиной -„- = 1,5 изготавливают следующим образом: íà оправку наматывают наполнитель, пропитанный связующим, оболочку помещают в термостат, включают обогрев. В течение 6 ч воздух в термокамере нагре. вают до 280 С, а температура масла, о циркулирующего в контуре жидкостной о термостат - оправка, доводят до 70 С.

Перепад температуры по толщине оболочки равняется 105 С (Т 230 С и Т, =

125 С) ° При этом перепаде отверждение проводят в течение 6-7 w. Расслоений и трещин не обнаружено.

Дальнейшее увеличение температуры наружной поверхности Т приводит к деструкции используемого эпоксидного связующего °

Пример 4. На металлическую оправку с внутренним радиусом г„ 40 мм и йаружным радиусом 52 мм (-„„-=1,3) наматывают стеклоровинг марки РБИН-19-1740-80, пропитанный эпоксидным связующим марки ЭКТ. Намотанную оболочку с оправкой помещают в термостат и включают обогрев. В течение 6-7 ч воздух в термокамере нагревают до

5 .939251 . 6 е

205 С, а температуру масла, проходя- охлаждают до температуры окружающеи щего внутри оправки, доводят до 90 С. среды. Расслоение и трещины в оболоч.При установившемся режиме перепад тем- ке отсутствуют. пературы по толщине оболочки состав- Сравнительные физико-механические ляет 35 С (Tg 175о С, T„ 140 С) ° При з свойства материала оболочек согласно таком перепаде отверждение проводят предлагаемому и известному способам в течение 6 ч, после чего оболочку приведены в таблице.

939251

z игл

I» ф

3 и ф

r з

Ф

З О

О

II

I

1

I б

Ф

1 б

1 I I !

1

1 !

I

1 и м о о, -Ф

СВ

171

ВВЪ

4D О

47В о

ФЛ

В о

CO О

ОВ

Ф

°

47Ъ

1

1 о

l7l

Ф О

CO о о

-Ф о о

О1 м

Cl О

CD

ВВ\

М\ о о О

1 о сО

47\ о

СЮ иъ

Cl

3 бб\

CD

ФЧ

1 о

44\ м

Cl о

47В

I о

В»»

«

СР о баб

Фб

4 »

1 Ф

В/В

47!

I о

О1 бб\

ОЪ

1 о

О В

t

1

В

1

1 б б

Ф

Ф

1

Ф !

1 !

1

I б б

О1

П

О1

CD

ВФ

1ll г

Cl

Ф

С(ВВВ

Р

Ю о

lib

l1 б44

l

l !

1 (I

Ф

1

1

I

l

1

1

I

I б !

1

I

I

1

I

В

Ф

1 . °

Ф

I

Ф о

I ч

ФВВ о

ctú

1 о. б о

Щ

Х Фб

1» 44 о

lO

ВС ФЧ

I» IA

ОФ

II

I» I

ВВ б б

4tI е» ь i

O б1 б

Е IВ»

ФВ

Ф

I.

В б

В

Ф

°"

В б

В

В б

В

R

Ц

Я I»

Фб с

З

О

ФВЪ О

CI 44 б

Э 44 ч

В- Вов бм о 4 4

44 44

° В IJ б- б

I

1

1

1

Ф

I

1

Ф

1 !

1

Ф

1

I !

I

I !

I

1

1

1 !

Ф

1 б

I

1

1 б

1

I б !

1

1

I

I

1

I

В

1

1

I б

I

1 !

1

В

1

1

1

I б

1

В

1

В

I

В

th cD

Фм м

В»4

44 В

I--4-"

I

1

1

В

I

Ф

1 б

4

1 !

1 б

1

1 !

I

I

1

1

1

4

1

I

1

1

В ! б !

1

1

I . I

I

1

1

1

1 !

Ф

1

1 !

1

1

В

1 !

l !

В !

) б

В

I

О ВЛ

«В 4

44 44

В- Фб

В- 1L

»

3 444

Йво ъ, б- а Ф 1» оа и!

1

I

1

1 б

1

I

1 !

1

1 !

1

1 б

1 б

1 !

I

I

В

1

1

1

I

I

I

В

1 !

1

В

l

I !

I

1

1

4

В

1

1

1

1

1

1

1 . В

1

I

1

Ф ! б

1

I

I

I б

I

I б

Ф

1 б

1

1

1

I

В

В

В б

1 а ФЧ

N м

О О о Оъ в о м Ф о о

ВЧ Л

-т а

1 1 о о со а э о о

ch cv

М 44

В I о о

4» В м о О

ОВ ОЪ б В

ВВ\ CD о,-т .I1 ll

В 44

>- ВВВВ ъi I»

1

I

1 !

1

I

1

I !

1

1 !

1

1

1

I

I

1

t !

В !

I

I

l

В

В

1

1 !

l

Ф

В

1

1

1

I

В

В

1

1

1

1

В!

I

1

1

I !

1 ! (1

1

1 б !

I

1

I

I

I

t

J

Ф

1

I ! !

l

1

I

I

1

1

1

1

1

Ф

I

1

1

Ф

I !

I

В

I

1

Ф

I ! б !

Ф

Ф

4

В б

I

I

В

В

1I

I

1

1

I б

1

9 939251 . 10

Иэ таблицы видно, что предлагаемый напряжений в толстостенной оболочке способ позволяет значительно снизить вращения, отверждение проводят при максимальные остаточные напряжения температуре наружной поверхности 150в радиальном направлении (в 2,3-8 и 230 С, внутренней поверхности при более раз) и создать толстостенные s 100-140 С. оболочки с относительной толщиной оболочки 1,7, Формула изобретения

Составитель О. Серовская

Редактор Е.Папп Техред А. Бабинец Корректор Л.Бокшан

Заказ 4559Л5 Тираж 679 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", r.Óæãîðîä, ул.Проектная, 4

Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов, включающий .намотку предварительно пропитанного . эпоксидным связующим стекловолокнистого наполнителя, отверждение при повышенной температуре и последующее охлаждение до температуры окружающей среды, отличающийся тем, что, с целью снижения величины максимальных остаточных радиальных

Источники инФормации, принятые во внимание при экспертизе

1. Тернопольский Ю.И. и др. Ilpoграммированная намотка стеклопластиков. - "Механика полимеров", 1970;

11 1, с.48.

Z. Благонадежин В.И. и др. Иеханические свойства углепластика, остаточные напряжения в намоточных изделиях из комбинированных компоэитов.

"Механика полимеров", 1975, И 6, с. 174.

3. Любутин О.С. Автоматизация произ" водства стеклопластиков. И., "Химия", 1969 (прототип).

Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов Способ изготовления толстостенной оболочки вращения из армированных полимерных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области изготовления изделий из пластиков, точнее к способам, и может быть использовано при изготовлении длинномерных бипластмассовых труб
Изобретение относится к технике изготовления полимерных изделий, например стеклопластиковых, полученных методом намотки пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя

Изобретение относится к области изготовления пластмассовых труб методом центробежного литья и предназначено для изготовления труб с волокнистым и песчаным наполнителями

Изобретение относится к области изготовления изделий из пластиков, точнее к способам изготовления труб, и может быть использовано при изготовлении длинномерных труб

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в трубах-оболочках из композиционных материалов, применяемых в изделиях авиационно-космической техники, строительстве, при прокладке коммуникаций
Наверх