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【工程材料】工业玻璃材料技术探究.docx


文档分类:建筑/环境 | 页数:约10页 举报非法文档有奖
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的成型材料之一。压制SMC、BMC产品的工艺条件见表3。SMC/BMC成型工艺的主要优点是:生产效率高,成型周期短,易于实现自动化生产;产品尺寸精度高,重复性好;闭模成型,可最大程度较少树脂等有害成分对人体和环境的毒害;制品外表光滑,无需二次修饰;模具寿命可达100万次,大批量生产时可获得较好的经济效益。SMC/BMC的缺乏之处在于模具制造冗杂,初期投资大。低温模压法的特点为:成型压力较低,-;玻璃纤维不是短切预混料,而是以片状坯料形式入模;由于压力低,阴阳模具一般可用FRP做模,不必用金属模具;成型温度为常温至60℃,不需外界加热。(ResinTransferMolding,简称RTM)是手糊成型工艺的另一种改良的闭模成型技术,它的基本原理是将璃纤维增添材料放到封闭的模腔内,用压力将树脂胶液注入腔,浸透玻纤增添材料,然后固化,脱模后成制品。图2为RTM的工艺流程图。RTM成型玻璃钢增添材料有:片状增添材料,将玻璃纤维纱切成定长加粘合材料制成毡;预型体,在玻纤中粘合剂制成预成型物,与成型样子相仿的坯料。开发适合RTM工艺的树脂是关键环节,对树脂的一般要求主要有:低粘度,注入速度快,无压力积累;固化后不宜发生裂纹;从凝胶到脱模的时间短;固化时发热少,并且要求低温时不固化,温度提高到60℃-80℃时能快速固化;有足够适应操作的时间;掌握简单,清洗便利;能够加入较多的填料。RTM成型技术主要优点是:可以制造大中尺寸、冗杂样子、两面光滑的整体结构件;成型效率高,适合于中等规模的玻璃钢产品生产(30000件/年以内);RTM工艺采纳低粘度快速固化树脂,生产效率高和产品质量好;RTM为闭模操作,不污染环境,不损害工人健康;原材料及能源消耗少;初期投资少。缺点是:生产技术要求高;修整工序冗杂。、带或布等,在牵引力的作用下,通过挤压模具成型、固化、连续不断地生产长度不限的玻璃钢型材。如各种棒、管、实体型材(工字形、槽形、方形型材)和空腹型材(门窗型材、叶片等)等。拉挤成型是复合材料成型工艺中的一种特别工艺,其优点是:生产过程完全实现自动化掌握,生产效率高;拉挤成型制品中纤维含量可高达80%,产品强度高;制品纵、横向强度可任意调整可以满意不同力学性能制品的使用要求;生产过程中无边角废料,产品不需后加工,故较其它工艺省工,省原料,省能耗;制品质量稳定,重复性好,长度可任意切断。缺点是:产品样子单调,只能生产线形型材,制品横向强度不高。但近年来使用纤维布和复合毡拉挤后横向强度得到了提高。在国外,挤拉法成型已经工业化,近来我国已有数十家从国外引进了工艺和设备。挤拉法在我国已形成规模化生产。:在若干股无捻粗纱上施以肯定的张力并浸渍树脂(或已浸渍树脂),按肯定规律缠在芯轴上,缠到所需厚度后,经固化脱模而得到制品。各种成型工艺方法、成型应用范围、及制品质量比较。,同时由于它又具有金属材料成型的特点。、布预浸料和共混织物、混合纤维织物适合于层压成型。其加工过程为:在两块热平板之间加热板状预浸料,加热温度高于基体的熔点;然后快速将热板送入处于室温的成型系统中,;热压、冷却形成制品。,与前面所提的模压成型类似,是一种快速、大量成型热塑性塑料制品的工艺方法。。在成型制品时,首先将树脂粉末在室温下放入不锈钢压力容器中,渐渐加热到达注入温度时,加入引发剂粉末,搅拌匀称,再用氮气给压力容器充压,树脂通过底部开口和加热管道注入纤维层状物或预成型物的模腔中,当树脂布满模腔后,将模具温度提高到聚合温度,树脂进一步聚合,聚合完成后,将模具按要求降温、开模即得到最终制品。;只有成形所使用的玻璃纤维材料、长度、以及工艺参数不同。因篇幅所限,在此不再详述,可参考其他的相关资料。,为了降低制品的生产本钱,提高制品的质量,人们不断的讨论胜利了很多新的玻璃钢先进生产技术,如:LPMC(proma1)工艺,它将RTM的低压低温成形和SMC的工艺结合起来,形成在RTM条件工艺参数SMCBMC成型温度(℃)130-150120-170成型时间(min)50-10030-70成型压力(MPa)--3模具速度(mm/c)(1)100-300100-350(2)10-7020-70(3)--20下即可生产出性能和SMC相像的制品。TERTM(ThermolExpansionResinTransferMoulding,热膨胀树脂传递模塑料)工艺。能够制造重量轻,强度高,具有抱负的扭曲强度和良好的尺寸稳定性,热膨胀系数低的制品,如汽车的防撞档板等。美国、加拿大、日本、西欧等国家和地区的TERTM都申请了专利,其技术处于领先水平。VARTM(Vacuum-AssistedResinTransterMoulding)技术,可使用更轻型模具,提高模具的使用寿命;通过抽真空可增加制品的强度;提高制品的质量。软模压制成型技术(RPM)。该技术使用的下模材料为钢类硬质金属,上模为易于变形的橡胶类材料制成的软模。有利于应力在成型件外表的重新匀称分布(其中应力包括变形应力和因软模成型所产生的静水压应力)。辐射固化(radiationcuring)技术。采纳α、β-、β+、γ和中子射线作辐射源,在室温或低温下进行固化成形。制品剩余热应力小;尺寸稳定;成型周期短;同时不需要化学引发剂,对人和环境的危害微小;能够实现连续固化,工艺操作便利;最适合固化面积大的制品。GMT材料的“整合/集成”技术。通常GMT材料的片材制备和制品成型过程是分开的,如将两者结合起来,可以避开片材制备中的冷却以及制品成型前的重新预热,即可削减设备投入,又可节省能耗。目前国外已有几家公司采纳了这种技术。,全世界玻璃钢复合材料的年产量已经到达600万吨,其废弃物也超过了100万吨,但是回收利用率只有10%左右。玻璃钢复合材料的废弃物对环境存在污染,所以目前玻璃钢复合材料制品的回收再生利用技术已经开头进入有用性阶段,回收方法主要有以下两种:(1)机械粉碎法:机械粉碎法是将玻璃钢复合材料废弃物经多次粉碎、碾磨成粒径很小的粉剂,代替碳酸钙重新用作填料,用量约占制品重量的10%,德国再生料的最高用量已高达20%-30%左右,制品可到达A级外表质量要求。(2)化学热解法:化学热解法是将玻璃钢复合材料废弃物在无氧状况下。利用高温分解成为燃气、燃油、固体副产物三种成分,燃气和燃油可以用作能源,固体副产物可重新作为复合材料的填料。第10页

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