李蕓蕓,藺福強,閆雪純
(1.康得復合材料有限責任公司,河北 廊坊 065000;2.63628部隊,甘肅 酒泉 735000)
復合材料油箱主要用于替代客戶產品中常用的金屬油箱,在滿足油箱性能要求的基礎上,減輕其自身質量。整體成型工藝是指采用可溶解泡沫或者水溶性陶瓷作為模具,然后一體真空袋成型,最后將泡沫或者陶瓷溶解出即可。復合材料油箱較金屬油箱有明顯的質量優勢,質量可減輕約25%,且也具有金屬材料油箱密封性和耐壓能力。目前,客戶中應用的油箱主要為鋁制油箱。由于油箱有一定的結構,不能一次鑄造而成,有大量的焊縫,經過長時間的震動,焊縫易開裂,造成漏油,且金屬油箱較重。復合材料油箱是基于減重、防漏油和滲油這3方面考慮而開發。在國內,復合材料油箱已經用于汽車內代替金屬油箱。2010年,西北工藝大學航空學院王振,進行了復合材料機翼整體油箱結構分析與設計,飛機上的油箱有望用復合材料替代[1]。
原輔料:陶瓷型芯(自制)、XPS泡沫型芯(市場)、導靜電涂料、4481樹脂和4430樹脂(常州華科聚合物股份有限公司)、環氧E51、特種環氧樹脂、3K碳纖布370 g/m2(山東江山纖維科技)、6K-380 g/m2碳纖布(山東江山纖維科技)、透氣氈(北京科拉斯科技有限公司)、吸膠氈(北京科拉斯科技有限公司)以及300 g/m2短切氈(山東九鼎新材料有限公司)。
設備:真空緩沖罐(自制)。
根據油箱結構將不同類型的型芯提前制備成型,涂敷隔離層和導靜電涂料后,根據鋪層設計碳纖維織物,分別鋪于不同型芯的外表面;外層纏繞脫模布和導流網,將透氣材料放置于抽真空口處,最外層鋪放真空袋,連接管路,開始注膠;注射完成后,固化,脫模。
不同型芯對工藝過程和產品的影響情況見表1.
表1 不同型芯對工藝過程和產品影響表
表2 不同樹脂體系制備復合材料的力學性能(浸入柴油對比數據)
從表1可以看出,陶瓷型芯制作采用澆注方式,質量重,人員操作較難,雖然可以重復利用,但成型后型芯不易取出;泡沫型芯通過切割加工而成,加工方式較簡單,人員操作較容易,成型后通過溶劑溶解可將型芯取出,但泡沫芯不可重復利用,且成型中存在部分泡沫被樹脂溶解的風險。
兩者均不能成功制備出產品,但陶瓷型芯具備后期開發的潛能,如果陶瓷型芯能夠解決質量和溶解問題,可采用陶瓷型芯方式進行整體制備。
表3 不同透氣材料對產品影響
表2為不同樹脂體系制備復合材料的力學性能。
由表2可以看出,浸入柴油30天后,4481體系樹脂力學性能不僅沒有降低反而有所提高,說明4481B樹脂不會被柴油溶解,或者耐油性較強。E51配合特種環氧樹脂力學性能較穩定,4430最差。作為復合材料油箱,主要用途為盛油,從表2看出,4481B樹脂適用于復合材料油箱的制備。
從表3中可以看出,前3種透氣材質樹脂很快進入抽真空管內,單向膜無此現象。產品或多或少出現干斑,可能是導流網太大,上下流速相差太大,造成氣泡不易排出,形成干斑。4種透氣材質透氣性順序依次為:吸膠氈>透氣氈>300 g/m2短切氈>單向膜。
陶瓷型芯和泡沫型芯方案不成熟,整體成型中,型芯工藝不穩定,則整體成型復合材料油箱方案需要進行改進和優化。后期可直接采用二次成型的方式進行復合材料油箱的制備。通過上述試驗可以得出,4481B樹脂適用于復合材料油箱真空導入工藝成型,透氣材料選用吸膠氈最佳。
[1]王振,孫秦.復合材料機翼整體油箱結構分析與設計[J].科學技術與工程,2010,10(24):6095-6099.