水溶性砂芯模材料在成型复合材料壳体中的应用
本文关键词:水溶性砂芯模材料在成型复合材料壳体中的应用 出处:《工程塑料应用》2016年12期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: 聚乙烯醇水溶液 聚乙烯吡咯烷酮水溶液 水溶性砂芯模材料 壳体成型 应用
【摘要】:以聚乙烯醇(PVAL)水溶液与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)水溶液的混合溶液作为基体材料,以石英砂为增强材料,经过高温烘干工艺制作了一种水溶性砂芯模材料,分析了影响其水溶性的因素并对各因素设置不同的水平,通过正交试验发现,PVP水溶液的质量浓度为38%且占混合溶液的质量分数为60%、胶砂质量比为0.08时,制作的砂芯模水溶性最好,在室温条件下经过水的冲刷可快速溃散。为解决金属模具成型小开口、大长径比复合材料壳体造成的脱模困难、模具设计复杂的缺点,将研制的水溶性砂芯模材料应用于某复合材料壳体的成型,成型后的壳体其爆破强度、环向应变、容器特性指数与金属模具成型的复合材料壳体相差不大,符合使用要求。
[Abstract]:Using polyvinyl alcohol (PVAL) aqueous solution of polyvinyl pyrrolidone (PVP) mixed solution as the base material, with quartz sand as reinforcing material, after high temperature drying process of a water-soluble core mould material, analyzes the influence of water soluble factors and set different levels of each factor through orthogonal test, found that the concentration of PVP is 38% and the mass fraction of the mixed solution of 60%, cement sand ratio was 0.08, sand core mold making water soluble, at room temperature after the water erosion can be quickly rout. To solve the metal mould forming a small opening, stripping the difficulty with large length to diameter ratio of composite shell caused by the mold design of complex faults, forming the developed water soluble sand core material applied to a composite shell, shell molding after the bursting strength, circumferential strain, vessel characteristic index and metal mould The shell of the composite material has little difference, which meets the requirements of use.
【作者单位】: 中国兵器工业集团第五三研究所;
【分类号】:TB332
【正文快照】: 在制造树脂基复合材料制品过程中,通常选用金属材料作为模具材料,因为金属材料具有高的热导率和良好的刚度,而且金属材料可以加工出良好的表面粗糙度,制造出的复合材料制品也具有较好的表面粗糙度[1]。然而对于结构复杂的异型复合材料制品,采用金属模具就具有一定的局限性,例
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 N.K.HANKINS;D.G.PRIDEAUX;;纤维缠绕用可洗掉的芯模[J];玻璃钢资料;1972年03期
2 陈林辉;;如何提高芯模利用率[J];纺织器材;1981年06期
3 田开谟;大型缠绕芯模的设计[J];玻璃钢/复合材料;1990年01期
4 申艳敏;;芯模振动制管工艺及质量问题原因分析[J];科技信息;2011年11期
5 ;金笔套拉伸芯模的硼钒共渗[J];机械工程师;1981年02期
6 郑志辉;;注塑纱管用芯模和芯帽的检测[J];纺织器材;1985年05期
7 张立权;;抽芯模用挂钩销[J];机械工人;1985年09期
8 胡传鼎;;钢质模芯楔销定位抽芯模[J];铸造技术;1992年05期
9 许庆军;组合式收缩管道芯模的设计[J];玻璃钢/复合材料;1993年05期
10 晨曦;充电橡胶芯模应用广泛[J];弹性体;1998年03期
相关会议论文 前5条
1 褚建中;;芯模振动制管设备的技术指标探讨及发展应用[A];混凝土管桩生产技术创新专集[C];2013年
2 王明艳;周义宝;;免拆菱镁板箱梁芯模施工技术[A];第十七届华东六省一市建筑施工技术交流会论文集[C];2008年
3 邢会霞;王欣;;浅议缠绕玻璃钢用金属芯模[A];第十四届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2001年
4 褚建中;;芯模振动制管工艺与径向挤压制管工艺对比分析[A];混凝土管桩生产技术创新专集[C];2013年
5 刘红飞;蒋元海;管娟;张吟秋;;芯模振动工艺生产绿色耐腐蚀混凝土排水管[A];中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会七届二次理事会议暨学术交流会论文集[C];2007年
相关重要报纸文章 前2条
1 谷永生;北京远通制管公司 芯模振动生产线投产[N];中国水利报;2004年
2 魏双林 赵亚非;新型橡胶桥梁芯模高效耐用[N];中国化工报;2014年
相关硕士学位论文 前9条
1 裴希瑶;固体火箭发动机芯模喷涂设备机构设计与运动仿真分析[D];北方工业大学;2016年
2 王伟一;纸芯模在空心板梁预制中的应用研究[D];河北工业大学;2012年
3 刘东客;基于遗传算法的内固化芯模结构优化[D];哈尔滨理工大学;2014年
4 贾冰姝;基于CFD的蒸汽芯模加热过程仿真及结构优化[D];哈尔滨理工大学;2015年
5 陈平;超长圆锥管无芯模旋拉过程的有限元数值模拟[D];中南大学;2003年
6 高芳亮;RTM工艺用水溶性芯模材料的制备与性能[D];国防科学技术大学;2010年
7 魏正方;水溶性芯模材料的制备与性能研究[D];武汉理工大学;2007年
8 李勇;无芯模旋压回弹变形特性及多道次轨迹规划方法仿真研究[D];浙江大学;2014年
9 赵志强;钢管短芯棒拉拔过程的数值模拟及拉拔工艺、芯模的优化[D];西华大学;2008年
,本文编号:1373173
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/1373173.html