CN109703056A - 一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 - Google Patents
一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109703056A CN109703056A CN201811475060.3A CN201811475060A CN109703056A CN 109703056 A CN109703056 A CN 109703056A CN 201811475060 A CN201811475060 A CN 201811475060A CN 109703056 A CN109703056 A CN 109703056A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sandwich
- special
- design
- hatchcover
- production method
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,包括成型模具设计、模具表面处理、异型气袋设计、材料选择、铺层设计和固化工艺参数设定几大步骤。本发明利用材料特性、三明治夹层结构、优化设计、采用内设异型气袋结合模压的成型工艺,通过外界向异型气袋注入气压和热压机压力共同作用,制造的设备舱盖具备高强度、高刚性、重量轻的优点,使得使用该产品对飞行器***的安全性、保障性、可靠性有重大的提升作用。
Description
技术领域
本发明涉及无人飞行器技术领域,具体为一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法。
背景技术
近年来,我国航空工业技术发展突飞猛进,新材料、新工艺、新装备日益完善,固定翼飞机种类、数量逐渐增多,常被用于国家军事、民航飞行运输等领域。而在电力行业、消防行业、警察执法、森林防火、农业撒药等领域,如何高效、优质、迅速获得侦查信息、险情信息、违法记录、喷洒农药,成为人们需要解决的重大问题。
多旋翼无人机作为航空飞行器的一种,因其体积小、飞行灵活、可搭载各种航拍摄像机、灭火装置、喷洒农药装置,结构相对简单、制造成本相对小、使用领域比较广泛,而被高等院校研究人员、企业技术人员高度关注。目前,多旋翼飞行器的飞控***、电路***、操纵***等电子***都置于机身内部,而设备舱盖的设计与合理布置,对飞行器***的安全性、保障性、可靠性有重大影响。
因此,我们提出一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,制造的设备舱盖具备高强度、高刚性、重量轻的优点,使得使用该产品对飞行器***的安全性、保障性、可靠性有重大的提升作用,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,包括以下步骤:
S1、成型模具设计:
模具设计为上模与下模配合的组合模,尾部设计有进气通道,上模上设有定位导柱,下模上设置有与定位导柱相配合的紧固螺栓孔;
S2、模具表面处理:
模具制作完成后,使用***对模具表面进行清理,去除灰尘和残余的树脂,再使用清洁剂擦拭模具表面,室温下自然干燥5~10min,放入烘箱内加热,温度设定为45~55℃,时间设定为10~20min,再使用脱模剂涂刷在模具表面;
S3、异型气袋设计:
根据成型模具内模腔的结构,设计异型气袋形状,异型气袋上设有与进气通道连接的管道;
S4、材料选择:
选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料、编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料和PMI泡沫;
S5、铺层设计:
以下模具表面为参考标准,第一层选用编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料,中间层选用PMI泡沫,最后贴合角度为+45°、-45°选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料,铺层结构设计为具有泡沫夹层的三明治夹层结构;
S6、固化工艺参数设定:
选用热压机模压和内设异型气袋注气产生的压力共同实压,实现作用在设备舱盖产品表面的温度和压力,完成固化成型,固化温度为145~155℃,固化时间为45~55min,冷却温度为10~20℃,冷却时间为25~35min。
优选的,所述S1中的上模与下模的材质均为P20钢。
优选的,所述S2中的清洁剂为MEK溶剂和酒精溶剂中的任意一种。
优选的,所述S2中的脱模剂采用X的方式进行涂刷,涂刷3次,每次间隔10~20min。
优选的,所述S3中的异型气袋选用材料为耐高温尼龙材料。
优选的,所述S4中的3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料的FAW为198g/m2和RC为37%,高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料的FAW为75g/m2和RC为37%,PMI泡沫的厚度为0.5mm,密度为80kg/m2。
优选的,所述S6中的热压机模压为35~45kg/cm2。
优选的,所述S6中的内设异型气袋注入压力为150PSI。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明利用材料特性、三明治夹层结构、优化设计、采用内设异型气袋结合模压的成型工艺,通过外界向异型气袋注入气压和热压机压力共同作用,制造的设备舱盖具备高强度、高刚性、重量轻的优点,使得使用该产品对飞行器***的安全性、保障性、可靠性有重大的提升作用。
附图说明
图1为本发明的设备舱盖结构示意图;
图2为本发明的另一视角设备舱盖结构示意图;
图3为本发明的设备舱盖的成型模具示意图;
图4为本发明的设备舱盖成型模具的下模示意图;
图5为本发明的设备舱盖成型模具的上模示意图;
图6本发明的设备舱盖模具内设异型气袋示意图
图7为本发明的六旋翼无人飞行器设备舱装配效果图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,包括以下步骤:
S1、成型模具设计:
模具设计为上模与下模配合的组合模,尾部设计有进气通道,上模上设有定位导柱,下模上设置有与定位导柱相配合的紧固螺栓孔;
S2、模具表面处理:
模具制作完成后,使用***对模具表面进行清理,去除灰尘和残余的树脂,再使用清洁剂擦拭模具表面,室温下自然干燥5min,放入烘箱内加热,温度设定为45℃,时间设定为10min,再使用脱模剂涂刷在模具表面;
S3、异型气袋设计:
根据成型模具内模腔的结构,设计异型气袋形状,异型气袋上设有与进气通道连接的管道;
S4、材料选择:
选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料、编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料和PMI泡沫;
S5、铺层设计:
以下模具表面为参考标准,第一层选用编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料,中间层选用PMI泡沫,最后贴合角度为+45°、-45°选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料,铺层结构设计为具有泡沫夹层的三明治夹层结构;
S6、固化工艺参数设定:
选用热压机模压和内设异型气袋注气产生的压力共同实压,实现作用在设备舱盖产品表面的温度和压力,完成固化成型,固化温度为145℃,固化时间为45min,冷却温度为10℃,冷却时间为25min。
具体的,所述S1中的上模与下模的材质均为P20钢。
具体的,所述S2中的清洁剂为MEK溶剂和酒精溶剂中的任意一种。
具体的,所述S2中的脱模剂采用X的方式进行涂刷,涂刷3次,每次间隔10~20min。
具体的,所述S3中的异型气袋选用材料为耐高温尼龙材料。
具体的,所述S4中的3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料的FAW为198g/m2和RC为37%,高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料的FAW为75g/m2和RC为37%,PMI泡沫的厚度为0.5mm,密度为80kg/m2。
具体的,所述S6中的热压机模压为35kg/cm2。
具体的,所述S6中的内设异型气袋注入压力为150PSI。
实施例2
一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,包括以下步骤:
S1、成型模具设计:
模具设计为上模与下模配合的组合模,尾部设计有进气通道,上模上设有定位导柱,下模上设置有与定位导柱相配合的紧固螺栓孔;
S2、模具表面处理:
模具制作完成后,使用***对模具表面进行清理,去除灰尘和残余的树脂,再使用清洁剂擦拭模具表面,室温下自然干燥7min,放入烘箱内加热,温度设定为50℃,时间设定为15min,再使用脱模剂涂刷在模具表面;
S3、异型气袋设计:
根据成型模具内模腔的结构,设计异型气袋形状,异型气袋上设有与进气通道连接的管道;
S4、材料选择:
选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料、编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料和PMI泡沫;
S5、铺层设计:
以下模具表面为参考标准,第一层选用编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料,中间层选用PMI泡沫,最后贴合角度为+45°、-45°选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料,铺层结构设计为具有泡沫夹层的三明治夹层结构;
S6、固化工艺参数设定:
选用热压机模压和内设异型气袋注气产生的压力共同实压,实现作用在设备舱盖产品表面的温度和压力,完成固化成型,固化温度为150℃,固化时间为50min,冷却温度为15℃,冷却时间为30min。
具体的,所述S1中的上模与下模的材质均为P20钢。
具体的,所述S2中的清洁剂为MEK溶剂和酒精溶剂中的任意一种。
具体的,所述S2中的脱模剂采用X的方式进行涂刷,涂刷3次,每次间隔15min。
具体的,所述S3中的异型气袋选用材料为耐高温尼龙材料。
具体的,所述S4中的3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料的FAW为198g/m2和RC为37%,高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料的FAW为75g/m2和RC为37%,PMI泡沫的厚度为0.5mm,密度为80kg/m2。
具体的,所述S6中的热压机模压为40kg/cm2。
具体的,所述S6中的内设异型气袋注入压力为150PSI。
实施例3
一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,包括以下步骤:
S1、成型模具设计:
模具设计为上模与下模配合的组合模,尾部设计有进气通道,上模上设有定位导柱,下模上设置有与定位导柱相配合的紧固螺栓孔;
S2、模具表面处理:
模具制作完成后,使用***对模具表面进行清理,去除灰尘和残余的树脂,再使用清洁剂擦拭模具表面,室温下自然干燥10min,放入烘箱内加热,温度设定为55℃,时间设定为20min,再使用脱模剂涂刷在模具表面;
S3、异型气袋设计:
根据成型模具内模腔的结构,设计异型气袋形状,异型气袋上设有与进气通道连接的管道;
S4、材料选择:
选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料、编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料和PMI泡沫;
S5、铺层设计:
以下模具表面为参考标准,第一层选用编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料,中间层选用PMI泡沫,最后贴合角度为+45°、-45°选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料,铺层结构设计为具有泡沫夹层的三明治夹层结构;
S6、固化工艺参数设定:
选用热压机模压和内设异型气袋注气产生的压力共同实压,实现作用在设备舱盖产品表面的温度和压力,完成固化成型,固化温度为155℃,固化时间为55min,冷却温度为20℃,冷却时间为35min。
具体的,所述S1中的上模与下模的材质均为P20钢。
具体的,所述S2中的清洁剂为MEK溶剂和酒精溶剂中的任意一种。
具体的,所述S2中的脱模剂采用X的方式进行涂刷,涂刷3次,每次间隔20min。
具体的,所述S3中的异型气袋选用材料为耐高温尼龙材料。
具体的,所述S4中的3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料的FAW为198g/m2和RC为37%,高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料的FAW为75g/m2和RC为37%,PMI泡沫的厚度为0.5mm,密度为80kg/m2。
具体的,所述S6中的热压机模压为45kg/cm2。
具体的,所述S6中的内设异型气袋注入压力为150PSI。
综上所述:本发明利用材料特性、三明治夹层结构、优化设计、采用内设异型气袋结合模压的成型工艺,通过外界向异型气袋注入气压和热压机压力共同作用,制造的设备舱盖具备高强度、高刚性、重量轻的优点,使得使用该产品对飞行器***的安全性、保障性、可靠性有重大的提升作用。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、成型模具设计:
模具设计为上模与下模配合的组合模,尾部设计有进气通道,上模上设有定位导柱,下模上设置有与定位导柱相配合的紧固螺栓孔;
S2、模具表面处理:
模具制作完成后,使用***对模具表面进行清理,去除灰尘和残余的树脂,再使用清洁剂擦拭模具表面,室温下自然干燥5~10min,放入烘箱内加热,温度设定为45~55℃,时间设定为10~20min,再使用脱模剂涂刷在模具表面;
S3、异型气袋设计:
根据成型模具内模腔的结构,设计异型气袋形状,异型气袋上设有与进气通道连接的管道;
S4、材料选择:
选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料、编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料和PMI泡沫;
S5、铺层设计:
以下模具表面为参考标准,第一层选用编制型3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料,中间层选用PMI泡沫,最后贴合角度为+45°、-45°选用高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料,铺层结构设计为具有泡沫夹层的三明治夹层结构;
S6、固化工艺参数设定:
选用热压机模压和内设异型气袋注气产生的压力共同实压,实现作用在设备舱盖产品表面的温度和压力,完成固化成型,固化温度为145~155℃,固化时间为45~55min,冷却温度为10~20℃,冷却时间为25~35min。
2.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S1中的上模与下模的材质均为P20钢。
3.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S2中的清洁剂为MEK溶剂和酒精溶剂中的任意一种。
4.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S2中的脱模剂采用X的方式进行涂刷,涂刷3次,每次间隔10~20min。
5.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S3中的异型气袋选用材料为耐高温尼龙材料。
6.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S4中的3K碳纤维增强中温体系环氧预浸料预浸料的FAW为198g/m2和RC为37%,高强度M30碳纤维增强中温体系环氧树脂预浸料的FAW为75g/m2和RC为37%,PMI泡沫的厚度为0.5mm,密度为80kg/m2。
7.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S6中的热压机模压为35~45kg/cm2。
8.根据权利要求1所述的一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法,其特征在于:所述S6中的内设异型气袋注入压力为150PSI。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811475060.3A CN109703056A (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811475060.3A CN109703056A (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109703056A true CN109703056A (zh) | 2019-05-03 |
Family
ID=66255328
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811475060.3A Pending CN109703056A (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109703056A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111002603A (zh) * | 2019-12-12 | 2020-04-14 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司 | 一种一体成型汽车后翼的制作方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105563851A (zh) * | 2016-02-04 | 2016-05-11 | 上海晋飞新材料科技有限公司 | 无人机机身的成型工艺 |
CN107738457A (zh) * | 2017-11-02 | 2018-02-27 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 一种无人机机身的一体化成型工艺 |
-
2018
- 2018-12-04 CN CN201811475060.3A patent/CN109703056A/zh active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105563851A (zh) * | 2016-02-04 | 2016-05-11 | 上海晋飞新材料科技有限公司 | 无人机机身的成型工艺 |
CN107738457A (zh) * | 2017-11-02 | 2018-02-27 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 一种无人机机身的一体化成型工艺 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111002603A (zh) * | 2019-12-12 | 2020-04-14 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司 | 一种一体成型汽车后翼的制作方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105904740B (zh) | 一种复合材料轻质连续纤维网格的整体制造方法 | |
WO2017101490A1 (zh) | 复合材料制作高铁设备舱裙板的工艺 | |
CN107738457A (zh) | 一种无人机机身的一体化成型工艺 | |
CN104136202A (zh) | 设有向外开口型内腔的复合材料制本体的制造方法和设备 | |
CN106828967A (zh) | 全高度泡沫结构多旋翼无人机制造方法 | |
CN103963315A (zh) | 一种复合材料的预浸料/树脂传递模塑共固化工艺方法 | |
EP2894136B1 (en) | Improved method of making fire resistant sustainable aircraft interior panels | |
CN109703056A (zh) | 一种多旋翼飞行器的三明治夹层结构设备舱盖的制作方法 | |
US10828822B2 (en) | Method for fabricating thermoplastic sandwich structural panel using thermoforming and compression molding | |
BR102016004026B1 (pt) | laminado decorativo, estrutura decorativa para uma aeronave, e, método para fabricar um laminado decorativo | |
CN103979098A (zh) | 一种阻燃复合材料地板及其制备方法 | |
CN109263086A (zh) | 碳纤维复合材料机身构件以及成型方法 | |
CN105774095A (zh) | 具有电磁屏蔽功能的复合材料面板 | |
CN104497492A (zh) | 一种碳纤维/玻璃纤维织物复合阻燃头盔壳体及其制备方法 | |
CN109037507A (zh) | 一种新能源汽车电池pack轻量化上盖及其制作方法 | |
CN106313790B (zh) | 一种防火玻璃纤维-铝合金混杂层板的制备方法 | |
CN103625041B (zh) | 一种复合外壳及其制备方法 | |
CN111238307A (zh) | 一种一体式导弹贮运发射箱及其制造方法 | |
EP3492251A1 (en) | Method for producing a composite component | |
CN103625084B (zh) | 一种复合外壳及其制备方法 | |
US20140360665A1 (en) | Reflector manufactured using multiple use precision extractable tooling | |
CN206856148U (zh) | 一种pvc发泡夹芯模板 | |
CN204963678U (zh) | 一种特殊结构设计的芳纶复合防弹头盔 | |
CN103523204B (zh) | 一种飞行器多层防隔热壳体的制备方法 | |
CN110299598A (zh) | 一种芳纶蒙皮-纸蜂窝夹层筒壳结构及其制备方法和应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190503 |