復合材料殼體固化溫度場測試及共固化特性
發(fā)布時間:2022-12-22 23:33
溫度場是復合材料殼體多材料體系共固化的一個重要工藝控制參數(shù)。采用預先埋植熱電偶方法獲得1#、2#兩種固化制度下圓筒內(nèi)部溫度場數(shù)據(jù),對F-3/EP-04纏繞層與三元乙丙(EPDM)絕熱層在共固化條件下的固化度與性能進行研究。結(jié)果表明:殼體內(nèi)部溫度存在明顯的滯后性,溫度-固化時間曲線呈現(xiàn)近似拋物線形狀;纏繞層能在1#固化制度下固化,而EPDM絕熱層不能完全硫化,在提高最高固化溫度及延長保溫時間的2#固化制度下,均能實現(xiàn)固化,并且提高共固化溫度與延長保溫時間對纏繞層力學承載性能無影響;兩種固化制度下,EPDM絕熱層溫度差小,而纏繞層溫度差大,提高共固化溫度及延長保溫時間有助于降低纏繞層溫度差。
【文章頁數(shù)】:4 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 殼體固化過程測溫
2 結(jié)果與分析
2.1 復合材料圓筒溫度場分布
2.2 EPDM絕熱層共固化特性
2.2.1 EPDM絕熱層本身硫化特性
2.2.2 圓筒內(nèi)部EPMD絕熱層溫度
2.2.3 圓筒內(nèi)部EPMD絕熱層溫度差
2.3 復合材料纏繞層共固化特性
2.3.1 纏繞層固化特性
2.3.2 圓筒纏繞層內(nèi)部溫度
2.3.3 圓筒纏繞層內(nèi)部溫度差
2.3.4 升高溫度與延長時間對殼體纏繞層力學性能的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]ENB-EPDM絕熱層硫化機理研究進展[J]. 王明超,馬新剛,凌玲. 固體火箭技術. 2012(04)
[2]高能發(fā)動機研制中的若干關鍵技術[J]. 侯曉,孫利清. 固體火箭技術. 2011(05)
[3]樹脂基復合材料固化過程溫度場研究進展[J]. 王志遠,陳剛,鄭志才. 工程塑料應用. 2010(08)
[4]HTPB/TDI襯層與NEPE推進劑的界面反應機理[J]. 尹華麗,王玉,李東峰. 固體火箭技術. 2010(01)
[5]復合材料纏繞殼體結(jié)構(gòu)成型和使用過程多場分析的研究進展[J]. 陳浩然,任明法,趙偉. 力學進展. 2007(02)
[6]樹脂基復合材料固化過程中溫度場的數(shù)值模擬[J]. 左德峰,朱金福,黃再興. 南京航空航天大學學報. 1999(06)
[7]界面粘接性能的影響因素[J]. 尹華麗,王清和. 固體火箭技術. 1998(03)
本文編號:3724264
【文章頁數(shù)】:4 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 殼體固化過程測溫
2 結(jié)果與分析
2.1 復合材料圓筒溫度場分布
2.2 EPDM絕熱層共固化特性
2.2.1 EPDM絕熱層本身硫化特性
2.2.2 圓筒內(nèi)部EPMD絕熱層溫度
2.2.3 圓筒內(nèi)部EPMD絕熱層溫度差
2.3 復合材料纏繞層共固化特性
2.3.1 纏繞層固化特性
2.3.2 圓筒纏繞層內(nèi)部溫度
2.3.3 圓筒纏繞層內(nèi)部溫度差
2.3.4 升高溫度與延長時間對殼體纏繞層力學性能的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]ENB-EPDM絕熱層硫化機理研究進展[J]. 王明超,馬新剛,凌玲. 固體火箭技術. 2012(04)
[2]高能發(fā)動機研制中的若干關鍵技術[J]. 侯曉,孫利清. 固體火箭技術. 2011(05)
[3]樹脂基復合材料固化過程溫度場研究進展[J]. 王志遠,陳剛,鄭志才. 工程塑料應用. 2010(08)
[4]HTPB/TDI襯層與NEPE推進劑的界面反應機理[J]. 尹華麗,王玉,李東峰. 固體火箭技術. 2010(01)
[5]復合材料纏繞殼體結(jié)構(gòu)成型和使用過程多場分析的研究進展[J]. 陳浩然,任明法,趙偉. 力學進展. 2007(02)
[6]樹脂基復合材料固化過程中溫度場的數(shù)值模擬[J]. 左德峰,朱金福,黃再興. 南京航空航天大學學報. 1999(06)
[7]界面粘接性能的影響因素[J]. 尹華麗,王清和. 固體火箭技術. 1998(03)
本文編號:3724264
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