RU2102236C1 - Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения - Google Patents

Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения Download PDF

Info

Publication number
RU2102236C1
RU2102236C1 RU95120533A RU95120533A RU2102236C1 RU 2102236 C1 RU2102236 C1 RU 2102236C1 RU 95120533 A RU95120533 A RU 95120533A RU 95120533 A RU95120533 A RU 95120533A RU 2102236 C1 RU2102236 C1 RU 2102236C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mandrel
curing
frequency
inductor
electromagnetic field
Prior art date
Application number
RU95120533A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120533A (ru
Inventor
Владимир Григорьевич Данильцев
Аркадий Израилевич Голованевский
Владимир Васильевич Савчук
Александр Борисович Шопен
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дэлвис"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Дэлвис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дэлвис"
Priority to RU95120533A priority Critical patent/RU2102236C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102236C1 publication Critical patent/RU2102236C1/ru
Publication of RU95120533A publication Critical patent/RU95120533A/ru

Links

Landscapes

  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)

Abstract

Использование: для изготовления полимерных изделий, например стеклопластиковых, полученных методом намотки пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя. Сущность изобретения: способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения включает намотку предварительно пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя на вращающийся дорн-оправку, отверждение при повышенной температуре с помощью высокочастотного электромагнитного поля и последующее охлаждение до температуры окружающей среды. Высокочастотное электромагнитное поле частотой (13-14)•106 Гц создают рабочим индуктором, длину которого выбирают с учетом скорости схода отвержденного стеклопластика с дорна-оправки и оптимального времени обработки в рабочем индукторе. Отверждение ведут при 155-165oС.

Description

Изобретение относится к технике изготовления полимерных изделий, например стеклопластиковых, полученных методом намотки пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя.
При производстве изделий из стеклопластиков любым из существующих методов (компрессионным прессованием, намоткой, протяжкой, центробежным методом, контактным прессованием и др.) на различных технологических этапах для той или иной термической обработки требуется, как правило, их нагрев. При оценке целесообразности применения того или иного метода нагрева необходимо учитывать ряд факторов, таких как тип связующего, габариты и геометрию изделия, конструктивные особенности оборудования, на котором осуществляется формование изделия. При этом следует с одной стороны иметь в виду, что 80-90% энергетических затрат приходится именно на нагрев, с другой стороны эффективность нагрева определяет ряд технико-экономических показателей процесса, в частности, производительность и качество получаемых изделий. Так, например, отверждение стеклопластиков на основе эпоксидно-фенольных связующих может быть осуществлено за несколько минут. Однако при таком форсированном нагреве намоточного изделия снижаются его прочностные показатели вследствие того, что связующее отверждается, не успев заполнить имеющееся свободное пространство между отдельными слоями, то есть изделие не получается монолитным. Выделение летучих компонентов в процессе отверждения усугубляет это явление. Использование конвекционного нагрева, обеспечивающего адиабатические условия для проведения процесса отверждения, увеличивает продолжительность отверждения до 24-30 ч при производительности 0,5 м/мин и длине печи 12,5 м [7]
Для создания условий, обеспечивающих высокое качество изделий при более высокой производительности, используют различные методы нагрева.
Известен, например, 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, при котором отверждение проводят при температуре наружной поверхности 150-230oС, внутренней 100-140oС [1]
Предлагаемый способ позволяет значительно снизить максимальные остаточные напряжения в радиальном направлении в 2,8-8 раз и более. Однако способ относится к числу малопроизводительных и энергоемких.
Известен также способ изготовления труб из композиционных материалов, включающий послойную намотку изделия и последовательное отверждение на оправке каждого намотанного слоя материала при нагревании, при котором оправку нагревают до температуры полимеризации связующего в первом слое намотанного материала, затем нагрев прекращают и каждый последующий слой наматывают во время полимеризации связующего в предыдущем [2]
Такая последовательность операций намотки и полимеризации связующего позволяет обеспечить распределение температуры по всему объему наматываемого изделия, что резко снижает уровень внутренних напряжений, способствуя повышению механических характеристик материала и качества изделия. Совмещение этих операций и утилизация выделяемого в процессе полимеризации экзотермического тепла способствует повышению производительности процесса изготовления изделий. Однако производительность при этом не превышает 2-3 м/мин, то есть определяется временем полимеризации.
Стремясь создать необходимые условия нагрева, предложено реализовать способ, при котором нагревательный элемент располагают внутри оправки, причем нагреватели выполняют в виде смонтированных на центральной опоре подвижных в радиальном направлении прижимных башмаков с рабочей поверхностью, соответствующей внутренней поверхности оправки [3]
Предлагаемый способ нагрева позволяет осуществить непосредственный контакт обогреваемой поверхности и обогревающей, однако сложность конструкции используемого устройства, неустойчивость температуры не могут гарантировать высокое качество изделий и необходимую производительность.
В настоящее время одним из наиболее перспективных способов термической обработки различных диэлектрических материалов стал высокочастотный нагрев.
Наиболее близким к заявляемому решению по назначению, технической сущности и достигаемому результату при использовании является способ непрерывного изготовления полого цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения, включающий намотку предварительно пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя на дорне-оправке, отверждение при повышенной температуре с помощью высокочастотного электромагнитного поля и последующее охлаждение до температуры окружающей среды (см. Глуханов Н.П. Федорова И.Г. Высокочастотный нагрев диэлектрических материалов в машиностроении. Л. Машиностроение, 1983, с. 45-68), при этом изделие будет проходить через рабочие конденсаторы, общая длина которых определяется произведением скорости подачи на время нагрева. Производительность способа и установленная мощность генераторов определяются в этом случае скоростью подачи. Нагрев труб малых диаметров (до 500 мм) и ограниченной длины (до 2 м) можно производить одновременно по всей площади. При этом особо стоит вопрос выбора конструкции рабочего конденсатора. Нагрев таких труб следует производить при наличии воздушного зазора между трубой и высоковольтным электродом. Заземленным электродом в этом случае будет металлический дорн-оправка. Запроектированная производительность таких машин 30-120 м/ч. Реально осуществлена установка, имеющая производительность 7,5 м/ч при наружном диаметре трубы 140 мм и толщине стенки 7-15 мм.
Использование высокочастотного метода нагрева в электромагнитном поле высоковольтного конденсатора осуществляют при частотах порядка 20-27 МГц и напряжении на электроде рабочего конденсатора 3-4,5 кВ. Продолжительность нагрева трубы порядка 30 мин.
Основным недостатком известного решения является необходимость работы в условиях значительного градиента напряжения (74-150 кВ/м), что существенно ухудшает условия с точки зрения техники безопасности. Кроме того, использование коаксиальных цилиндров затрудняет контроль за температурой, что в конечном счете снижает производительность и качество изделий.
Техническим результатом изобретения является улучшение условий техники безопасности при одновременном повышении производительности и качества.
Технический результат достигается тем, что в способе непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения, включающем намотку предварительно пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя на вращающийся дорн-оправку, отверждение при повышенной температуре с помощью высокочастотного электромагнитного поля и последующее охлаждение до температуры окружающей среды, согласно изобретению, высокочастотные электромагнитное поле частотой (13-14)•106 Гц создают рабочим индуктором, длину которого выбирают с учетом скорости схода отвержденного стеклопластика с дорна-оправки и оптимального времени обработки в рабочем индукторе, а отверждение ведут при 115-165oС.
Использование нерабочего конденсатора для создания высокочастотного электромагнитного поля, а рабочего индуктора позволяет в два раза уменьшить частоту и модность источника электромагнитного излучения. При этом нет необходимости использовать электрические поля с высоким градиентом напряжения, что существенно улучшает условия работы с точки зрения техники безопасности. Применение рабочего индуктора позволяет использовать для нагрева не только ту энергию, которая выделяется в диэлектрике за счет поляризации его молекул, но и энергию, которая выделяется в приповерхностном слое дорна-оправки. Электромагнитное поле является причиной токов Фуко в приповерхностном слое дорна-оправки. Наличие такого температурного барьера создает условие, при котором существенно уменьшаются потери за счет отвода тепла на дорне-оправке. Затраченная на нагрев энергия расходуется более рационально, а дорн-оправка перестает быть теплоотводящим элементом, увеличивающим потери энергии. Таким образом, дорн-оправка служит источником дополнительного тепла для нагрева стеклопластика, и за счет этого обеспечивается равномерное отверждение стеклопластика, что позволяет повысить скорость схода с дорна-оправки готового изделия, то есть повысить производительность способа.
Оптимально длину индуктора следует выбрать, учитывая не только особенности связующего, габариты и форму изделия, но и габариты и конструкцию дорна-оправки, что в конечном счете определит скорость схода с дорна-оправки готового изделия. При этом следует иметь в виду, что дорн-оправка будет оказывать влияние на отверждение не только в области действия индуктора, но и за пределами индуктора за счет теплопроводности металла и его теплоемкости.
Как показывают исследования, с помощью рабочего индуктора достаточно эффективно нагревается стеклопластик в среднем диапазоне высоких частот, который лежит в пределах 5-15 МГц. Это очевидно связано с резонансным характером закона дисперсии ε(ω), при котором диэлектрические потери существенно возрастают при определенных частотах генерируемого высокочастотного электромагнитного поля, близких к собственным частотам диэлектрика. Однако при этом возможны значительные потери в окружающую среду, что ведет к неравномерности нагрева, к снижению качества. Для обеспечения необходимого качества отверждения приходится замедлять скорость изготовления изделий, то есть снижать производительность.
Нагрев стеклопластика непосредственно на дорне-оправке позволяет уменьшить потери на излучение, обеспечить равномерное распределение температуры и, следовательно, качество и производительность в определенном диапазоне высоких частот.
Описанный способ позволяет значительно повысить термический коэффициент полезного действия, так как потери дорогостоящей высокочастотной энергии значительно снижаются.
Для стеклопластика на эпоксидном связующем оптимальную частоту следует выбирать в области (13-14)•106 Гц, что обеспечивает температуру 155-165oС и скорость схода готового изделия 12-15 м/ч.
Как видно из изложения сущности заявляемого технического решения, оно отличается от прототипа и, следовательно, является новым.
Решение также обладает изобретательским уровнем. Известно использование высокочастотного нагрева для изготовления стеклопластиковых, металлопластиковых изделий (см. Глуханов Н. П. Федорова И.Г. Высокочастотный нагрев диэлектрических материалов в машиностроении. Л. Машиностроение, с. 51-68; [4] [5]
Во всех известных случаях для нагрева диэлектрика высокочастотным электромагнитным полем используют рабочие конденсаторы различных конфигураций и частоты от 27 до 80 МГц и более.
В предлагаемом решении используют рабочий индуктор, а используемую частоту выбирают в пределах 5-15 МГц. При этом оказывается возможен эффективный нагрев стеклопластика. Таким образом, в предлагаемом решении использован эффект поглощения энергии, однако он проявляется в условиях средневысоких частот и отсутствия высоких напряженностей электрического поля.
Кроме того, следует отметить также, что известно использование индуктора при производстве металлостеклопластиковых труб. Однако в известном решении [5] индуктор использован только для нагрева металлического основания. Нагрев стеклопластика осуществляет высокочастотный конденсатор, а тепловая мощность диэлектрика зависит от частоты и квадрата напряженности электрического поля. Стремление увеличить удельную мощность в диэлектрике приводит к применению высоких частот и высоких напряженностей поля, что связано с использованием высоковольтных источников энергии.
В предлагаемом решении рабочий индуктор создает высокочастотное электромагнитное поле, которое одновременно повышает температуру в приповерхностном слое дорна-оправки и температуру стеклопластика, создавая условия для качественного отверждения связующего.
Как отмечено выше, известно возрастание удельных диэлектрических потерь при резонансных частотах внешнего электромагнитного поля. Однако при значительных тепловых потерях в окружающую среду, которые имеют место при использовании рабочих конденсаторов для повышения температуры диэлектрика, этот эффект практически не заметен.
При снижении уровня тепловых потерь путем нагрева одновременно и дорна-оправки удается использовать всю тепловую энергию, которая выделяется в диэлектрике, что приводит к эффекту более сильному, чем простое суммирование двух тепловых потоков. При этом, видимо происходят явления, связанные с температурной зависимостью диэлектрической проницаемости.
Известно также определение длины рабочих конденсаторов через произведение "скорости подачи V на время нагрева" (см. 57), однако при этом учитывают, видимо, только габариты изделия, но нигде не учитывается роль дорна-оправки, поверхность которого в данном способе нагревается и вносит свой вклад в окончательное отверждение стеклопластика, способствуя повышению скорости схода и на участке за пределами рабочего индуктора.
Из изложенного следует, что решение промышленно применимо, так как может быть использовано для производства стеклопластиковых цилиндров или полых тел иного выпуклого сечения. Пример. На вращающийся дорн-оправку, являющийся основной частью машины, с помощью автоматического устройства производится укладка стеклонаполнителя. В процессе укладки весь материал стеклонаполнителя предварительно пропитывают связующим на основе эпоксидной смолы. Дорн-оправка состоит из секторов, совершающих возвратно-поступательное движение за счет специальных приспособлений, обеспечивая сход готовой трубы. Дорн-оправку диаметром 20 мм охватывает индуктор, внутренний диаметр которого равен 80 мм. На дорне-оправке формируют трубу с толщиной стенки 2 мм. Дорн-оправка вращается со скоростью 2-5 об/мин. Термическую обработку стеклопластиковой заготовки осуществляют при частоте изменения тока в рабочем индукторе 13,6 МГц. Длина рабочего индуктора равна 300 мм, скорость схода готового изделия равна 12 м/ч, температура отверждения 160oС. Мощность генератора равна 100 Вт.
Как видно из примера, способ позволяет получать изделия необходимого качества при высокой производительности и существенно сниженных энергетических затратах в условиях более благоприятных с точки зрения техники безопасности.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения, включающий намотку предварительно пропитанного связующим стекловолокнистого наполнителя на вращающийся дорн-оправку, отверждение при повышенной температуре с помощью высокочастотного электромагнитного поля и последующее охлаждение до температуры окружающей среды, отличающийся тем, что высокочастотное электромагнитное поле частотой (13 14) • 106 Гц создают рабочим индуктором, длину которого выбирают с учетом скорости схода отвержденного степлопластика с дорна-оправки и оптимального времени обработки в рабочем индукторе, а отверждение ведут при 155 165oС.
RU95120533A 1995-12-05 1995-12-05 Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения RU2102236C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120533A RU2102236C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120533A RU2102236C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2102236C1 true RU2102236C1 (ru) 1998-01-20
RU95120533A RU95120533A (ru) 1998-02-27

Family

ID=20174395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120533A RU2102236C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102236C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534245C2 (ru) * 2010-04-12 2014-11-27 Брётье Аутомацьён ГмбХ Способ и устройство для изготовления заготовок из армированного волокном синтетического материала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
7. Глуханов Н.П. Федорова И.Г. Высокочастотный нагрев диэлектрических материалов в машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1983, с. 57 - 59. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534245C2 (ru) * 2010-04-12 2014-11-27 Брётье Аутомацьён ГмбХ Способ и устройство для изготовления заготовок из армированного волокном синтетического материала
US9707726B2 (en) 2010-04-12 2017-07-18 Broetje Automation Gmbh Method and device for manufacturing preforms of fiber reinforced plastic

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8454340B1 (en) Heat treated formation of tubular articles
US20180104865A1 (en) Method and apparatus for manufacturing a fiber-reinforced thermoset composite
US8181334B2 (en) Method for producing windings for a dry-type transformer
US20110163833A1 (en) Method for making electrical windings for electrical apparatus and transformers and windings obtained by said method
CN202742670U (zh) 一种纤维增强复合材料管的连续化成型装置
GB2078599A (en) Fabrication of Fiber Reinforced Resin Structures
JPS61199933A (ja) 炭素繊維強化プラスチツクパイプの連続成形方法及びその装置
US5039368A (en) Thermoplastic matrix filament winding head
EP3219487A1 (en) Composite flywheel
KR101697273B1 (ko) 필 플라이 적용 frp 리바 제조장치 및 제조방법
US4772438A (en) Method and apparatus for continuous shaping of carbon-fiber-reinforced plastic tubes
CN211843286U (zh) 一种复合材料缠绕圆筒旋转固化装置及缠绕机
RU2102236C1 (ru) Способ непрерывного изготовления цилиндра или полых тел иного выпуклого сечения
CN109096699A (zh) 一种电驱动形状记忆聚合物复合材料及其制备方法
CN1104079C (zh) 电机转子绕组外端的绑带及绕组外端的绑扎方法
US20170232687A1 (en) Thermoplastic Composite In-Situ Melt Processing Method for Composite Overwrapped Tools
US8968835B2 (en) Method for heating a fiber-reinforced polymer article
JP7227342B2 (ja) 熱伝導性フランジ付きの型
US3141052A (en) Method of forming seamless hollow plastic shapes
JPH0333045A (ja) らせん状凹部付繊維強化樹脂線条体の製法
WO1997026776A1 (en) Device for heating a press tool, press having such device, and method of manufacture
JP2000210743A (ja) 高温湿式フィラメントワインディング装置
US20120282421A1 (en) Method for heating a fiber-reinforced polymer
JPS61263714A (ja) 樹脂含浸物硬化方法
US11027480B2 (en) Method for manufacturing high-pressure tank

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081206