Infuzní technologie výroby kompozitů a jejich simulace v MKP. F. Martaus VZLÚ, a.s.



Podobné dokumenty
Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Návrh konstrukce přípravku pro měření creepového chování sendvičových struktur. Vít Chovančík

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Kompozit je materiál, který je složen z několika fází, z nichž většinou jedna alespoň jedna je pevná. Odborná definice podle ISO je: Kompozitní

Simulace formování kompozitů a plastů

Konstrukce forem pro RTM technologie. Jaroslav Procházka

Druh Jednosložková epoxidová pryskyřice s obsahem vytvrzovacího systému se zvýšenou lepivostí

PMC - kompozity s plastovou matricí

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Výzkum a vývoj pro letecký prùmysl. è. 5 / 2007 ISSN

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem

CNC obrábění a technologie přípravy tvarově složitých sendvičových jader. Tomáš Knot

Měření specifické absorbované energie kompozitních materiálů

Výroba BMW i8. Obsah.

Termoplastové kompozity v leteckých aplikacích

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Materiálově-technologický návrh kompozitní formy pro daný díl. Bc. Miroslav Joštic

Studium kompozitů s akrylátovou matricí. Přemysl Pilčík

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Vzduchotechnic zařízení

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VAKUOVÉ INFUZE. Radek Januš

Zesilování konstrukcí kompozitními tkaninami a uhlíkovými pásky. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

Kompozity s termoplastovou matricí

L 410 UVP-E Turbolet. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu.

Aerodynamika vozu, vnější proudění

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

CZ.1.07/1.1.30/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

TECHNOLOGIE II (tváření kovů a plastů)

FW-190. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Příklady použití kompozitních materiálů

Kompozity. Portfolio produktů. Česká republika. Obsah

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Termosety a jejich vlastnosti. Laminování. Některé důležité termosety.

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

UB UB UB 200-2

Plastická deformace a pevnost

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Konstrukční řešení automobilového dílu vyráběného hybridní technologií

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Stanovení účinnosti systému s kombinovanými zdroji a akumulačním zásobníkem

Finální úpravy textilií III. Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D., Ing. Martina Viková, Ph.D.

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

Experimentální studium elektrických a mechanických vlastností elektrovodivých kompozitů. Bc. Petr Gajoš

12 Prostup tepla povrchem s žebry

TALNET seminář TMF Daniel Mazur, KFPP MFF UK

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Výzkum crush-core technologie. Bc. Vojtěch Křeček

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Hawker Hurricane. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

Projekty do předmětu MF

Studium tepelných vlastností kompozitních materiálů. Jiří Jirásek

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Spalovací motory. Palivové soustavy

KIWOPRINT L Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

25. díl Quiet Spike aneb nadzvukový let bez třesku (II)

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

I. Teplovodní otopné soustavy

Teorie měření a regulace

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

CZECHSPACE OD CHEMIE KE KOSMONAUTICE AKTIVITY PARDUBICKÝCH FIREM V OBLASTI NOSNÝCH RAKET. SENDVIČE Z 5M MLADÍ EXPERTI 5 RADEK PEŘESTÝ

Vysokoteplotní plynové a elektrické zářiče (Světlé zářiče)

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

NÁVRH VOLANTU ZÁVODNÍHO VOZU KATEGORIE FORMULA STUDENT SVOČ FST 2017

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

F-4U Corsair. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

HI-TECH KONSTRUKČNÍ PLASTY STANDARDNÍ PLASTY PS. Simulace tváření kompozitu s termoplastovou matricí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 411/06/ZZ

Termografické snímkování - Vsetín

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompozity ve strojírenství

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Transkript:

Infuzní technologie výroby kompozitů a jejich simulace v MKP F. Martaus VZLÚ, a.s.

Přehled základních kompozitních výrobních technologií (dlouhé vlákno, termosetická matrice) Mokrá kontaktní laminace Autoklávové lisování prepregů Navíjení Pultruzní tažení RTM (Resin Transfer Moulding) VARTM (Vacuum Assisted RTM) RFI (Resin Film Infusion) Infuzní technologie

Metoda RTM 1. Vrstvení suché výztuže (s použitím spojovacích prostředků na bázi tavných lepidel, lepivých sítěk, poprašků )

Metoda RTM 2. Polotovar z navrstvené suché výztuže

Metoda RTM 3. Proces RTM (= infuze tekutého epoxy pojiva do výztuže polotovaru uzavřeného v tuhé formě typu matrice/patrice. Proces je řízen tlakovým spádem kombinace přetlaku na vstupu a podtlaku na výstupu z formy)

4. Výrobek Metoda RTM

Metoda VARTM 1. Vrstvení suché výztuže (s použitím spojovacích prostředků na bázi tavných lepidel, lepivých sítěk, poprašků )

Metoda VARTM 2. Uložení technologických vrstev (strhávací vrstva, distribuční síťka, rozvodný systém pojiva, pružná vakuová membrána)

Metoda VARTM 3. Proces VARTM (= infuze tekutého epoxy pojiva do výztuže uzavřené mezi formou a pružnou vakuovou membránou. Proces je řízen tlakovým spádem pouze podtlakem na výstupu z formy)

4. Výrobek Metoda VARTM

Jednosměrný vakuový ventil Plastické těsnění membrány Vakuová membrána Metoda RFI 1. Střídavé vrstvení suché výztuže a epoxy pojiva ve formě folie Pojivo ve formě folie Suchá tkaninová výztuž Stanovení plošné hmotnosti pojivové folie ze vztahu: Kde: m R plošná hmotnost jedné vrstvy folie ρ hustota materiálu folie (epoxid 1,2 R g/m3 ) m F plošná hmotnost jedné vrstvy výztužné tkaniny ρ F hustota materiálu vlákna tkaniny tloušťka jedné vrstvy tkaniny t F m R = ρ R t F m ρ F F

Metoda RFI 2. Uložení technologických vrstev (strhávací vrstva, perforovaná folie, vrstva pro rozvod vakua, pružná vakuová membrána)

Metoda RFI 3. Zavedení vakua pod membránu a ohřev na vytvrzovací teplotu dojde k roztavení foliového pojiva a jeho infuzi do suchých výztužných vrstev (pohyb pojiva kolmo vůči ploše výztuže)

4. Výrobek Metoda RFI

Modelování infuzních výrobních procesů v MKP Modelování toku pojiva ve formě definování optimální polohy vtokového a výtokového systému formy (+ rozložení tlakového pole ve formě, předvidání exotermní reakce, rychlost šíření pojiva ) a) Metoda pokus vs. omyl = vysoké náklady na přípravu výroby (drahé úpravy drahých forem) b) Simulace v MKP = návrh formy najisto = efektivní postup

Princip modelování v MKP Darcyho zákon: nejčastěji používaný teoretický podklad pro simulaci infuzních procesů Q A K p = η L Klíčové proměnné technologické parametry: Tlakový gradient p Viskozita pojivového systému ŋ Permeabilita výztuže K * *pohyb ropy v porézních horninách

Obecné schéma SW pro simulaci výroby kompozitů infuzními procesy v MKP geometrie dílu import z Auto-Cad nebo import sítě z jiné aplikace MKP (.dtf,.unv,.dxf,.msh,.pi7 ) vytvoření modelu vlastním geometrickým editorem parametry výztuže tloušťka porosita resp. v f permeabilita parametry distribučního systému průřez permeabilita parametry pojiva viskozita měrná hmotnost závislost viskozita-čas závislost viskozitateplota vliv gravitace vstupní data Simulační SW poloha čelní vlny pojiva jako funkce času rozložení tlaku v pracovním prostoru přípravku jako funkce času okamžitá rychlost pohybu pojiva faktor zaplnění výstupní data

Nutnost experimentálního stanovení permeability výztuže t η L 2 = C φ K P Permeabilita K

Komerčně dostupné aplikace PAM RTM (ESI Group, Francie) RTM Worx (Polyworx, Nizozemsko, p. Koorevaar) LIMS UI (univ. Delaware, USA, prof. Šimáček)

Ukázky simulací infuzních procesů Gondola větrné elektrárny (aplikace RTM-Worx, proces VARTM)

Ukázky simulací infuzních procesů Optimální poloha výstupního ventilu formy Predikce vzniku vady vrtulového listu UL letounu (aplikace PAM RTM, proces RTM)

Ukázky simulací infuzních procesů Simulace RTM plnění vrtulového listu UL letadla v aplikaci PAM-RTM

Ukázky simulací infuzních procesů Optimální poloha výstupního ventilu přípravku Výroba kompozitní formy (aplikace RTM-Worx, proces VARTM)

Ukázky simulací infuzních procesů Simulace plnění lopatky ventilátoru aerodynamického tunelu fy AUDI (aplikace PAM-RTM, proces RTM)

Ukázky simulací infuzních procesů Výroba poloviny trupu UL letadla (aplikace RTM-Worx, proces VARTM) Distribuční systém paralelně s osou trupu Pravděpodobná oblast vzniku vady

Ukázky simulací infuzních procesů Distribuční systém kolmo na osu trupu ( rybí kostra ) Výroba poloviny trupu UL letadla (aplikace RTM-Worx, proces VARTM)

Ukázky simulací infuzních procesů

Děkuji za pozornost