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    气流展纤工艺中不同压差和送丝速度对碳纤维展宽的影响.pdf

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    气流展纤工艺中不同压差和送丝速度对碳纤维展宽的影响.pdf

    1、97气流展纤工艺中不同压差和送丝速度对碳纤维展宽的影响牛雪娟1.2徐妍慧!(1 天津工业大学机械工程学院,天津300387)(2天津市现代机电装备技术重点实验室,天津300387)文摘商为探究气流展纤工艺中不同出口压差和送丝速度对碳纤维丝束展宽效果的影响,依据Venturi原理,搭建气流展纤试验平台,并记录大丝束碳纤维展宽过程,计算不同工艺参数下碳纤维丝束在不同阶段的展宽率和展宽均匀程度。研究结果表明:通过搭建的气流展纤试验台,能获得展宽率高于40 0%,展宽均匀程度在90%以上的碳纤维丝束,得到的碳纤维丝束的展宽率与出口压差呈正相关,与送丝速度呈负相关;碳纤维丝束的展宽均匀程度与出口压差呈负

    2、相关,与送丝速度呈正相关。关键词气流展纤,碳纤维束,气压差,送丝速度中图分类号:TB332D01:10.12044/j.issn.1007-2330.2023.04.015The Influence of Different Pressure Difference and Feeding Speed on theExpansion of Carbon Fiber in the Process of Air Flow SpreadingNIU Xuejuanl.2XU Yanhuil(1 College of Mechanical Engineering,Tiangong University,

    3、Tianjin 300387)(2 1Key Laboratory of Modern Mechanical and Electrical Equipment Technology,Tianjin300387)AbstractIn order to explore the influence of different outlet pressure difference and feeding speed on theexpansion effect of carbon fiber bundles in the air spreading process,an air spreading pl

    4、atform was establishedaccording to Venturi principle.The process of carbon fiber broadening was recorded,and the ratio and uniformity ofcarbon fiber broadening at different stages were calculated under different technological parameters.The results showthat the carbon fiber bundles with a broadening

    5、 rate of more than 400%and a broadening uniformity of more than90%can be obtained by the air flow spreading test platform.The expansion rate of the carbon fiber bundle ispositively correlated with the outlet pressure difference and negatively correlated with the feeding speed.Theevenness of the expa

    6、nsion of the carbon fiber bundle is negatively correlated with the outlet pressure difference andpositively correlated with the wire feeding speed.KeywordsAir fiber spreading technology,Carbon fiber bundles,Pressure difference,Feeding speed0引言复合材料被广泛运用于航空航天、交通运输、建筑桥梁以及新能源技术等多个领域。其中,碳纤维复合材料是一种具有质轻、高强

    7、高模等优异性能的新一代增强材料。大丝束碳纤维更是碳纤维中最具发展潜力和前景的品种2 。在实际应用中,需要通过展纤工艺将碳纤维丝束展宽展薄,以得到物理性能偏差小、力学性能更佳的复合材料。传统的机械展纤方法,由于存在机械摩擦,会导致纤维表面磨损,甚至出现断丝。因此近年来,研究人员开始逐渐尝试气流展纤法,以应对有高表面质量和高机械性能要求的应用3。日本开发了气流控制丝束辊压方法,能够精确控制气流,充分展宽纤维束4。陈金良等5 通过设计高温射流冲击试验装置,以研究大丝束碳纤维在射流冲击作用下的展宽效果。CHEN等6 设计了一种高效的碳纤维气动铺展系统。本文搭建气流展纤试验平台5-6 ,分析不同出口压差

    8、以及送丝速度对碳纤维丝束展宽率以及展宽均收稿日期:2 0 2 1-0 8-1 8;修回日期:2 0 2 1-1 0-2 8基金项目:天津市自然基金面上项目(No:1 8 JC YBJC 8 90 0 0)第一作者简介:牛雪娟,1 97 7 年出生,副教授,博士,主要从事机电一体化研究工作。E-mail:n i u x u e j u a n t i a n g o n g.e d u.c n宇航材料工艺http:/2023年第4期98匀程度的影响,以期为气流展纤工艺的进一步优化和改进提供思路1气流展纤机理气流展纤器的工作基于Venturi效应,即:当流体在通过小断面时,出现流速增大的现象,同时

    9、在高速流动流体的附近会产生低压区域,从而造成吸附作用。在气流展纤器中,展纤通道内的气流通过气流间隙时,就会产生Venturi效应,具体展纤机理如图1所示。其中图1(a)为碳纤维束刚进人气流场时的初始状态。气流间隙相对展纤通道为小断面,因此气流间隙处的气流速度高于展纤通道中央的气流速度,即VP1。在低压区的作用下,碳纤维逐渐向两侧展宽,最终状态如图1(b)所示低压区低压区VV12345678910VPV(a)初始状态低压区低压区VVV12345678910VP(b)最终状态图1气流展纤原理图Fig.1Schematic diagram of airflow expansion fiber2试验2

    10、.1原材料选取沧州中丽新材料科技有限公司定制生产的48K碳纤维丝束进行实验。该型号为无抢纤维,展纤前无须解捻。碳纤维丝束原始宽度为1 6 mm,单丝直径为7 m,丝束表面包裹有上浆剂。2.2试验台搭建气流展纤试验台如图2 所示。其中,I为放卷装置;为铝制加热箱;为预展纤热风枪;IV为传送辊组;V为张力检测装置;VI控制面板;VI为气流展纤器;VI为收卷装置气流展纤器为对称结构,是气流展纤试验平台的核心部分,其详细几何参数如图3所示。纤维人口宽2 0 mm,纤维出口宽度1 0 0 mm。展纤通道由相对对称面分布的隔板围成,宽1 0 0 mm,长30 0 mm。隔板上分布有9个气流间隙,沟通展纤器

    11、的内外流场。气流间隙宽度均为5mm,相邻两气流间隙的间距为20mm。最右侧气流间隙至碳纤维出口的距离为24 mm。气流展纤器的3维模型如图4所示。用无影胶粘接透明亚克力板制成气流展纤器,并检测其气密性,如图5所示碳纤维丝束从纤维入口进人展纤通道,在气流压差作用下展开后,从纤维出口离开展纤通道。而气流在离心风机的作用下,从气流人口1 和气流人口2进人展纤通道。通过气流间隙后,从气流出口离开气流展纤器。展纤通道正下方放置有4个ESP32-CAM,用于拍照记录碳纤维展开的情况。展纤器的两个气流出口通过一个Y型接头与变频离心风机相连接,可通过调节风机频率改变气流出口压差。IVVVIVIIVVII图2气

    12、流展纤试验台Fig.2Airspreadfibertestbench宇航材料工艺http:/2023年第4期99纤维人口纤维出口(气流人山1)对称面(气流人口2)300.024.0隔板气流间隙!展纤通道气流间源900SOOOT气流出口95.020.0(a)气流展纤器半几何平面图隔板气流间隙!气流间隙9300.0工粘接范围JL5.020.024.0(b)气流展纤器隔板平面图图3气流展纤器几何信息图Fig.3Geometrical information diagram of air spreader气流出口对称面纤维出口纤维人口展纤通道气流间隙气流出口(a)气流展纤器整体图气流间隙1234567

    13、89(b)气流展纤器局部放大图图4气流展纤器3维模型Fig.43D model of air spreader纤维人日ECAM纤通道气流出口气流可除,纤维出口(汽流人I1)(气流人门2)图5气流展纤器实物Fig.5Real air spreader宇航材料工艺http:/2023年手第4期2.3展纤流程设计碳纤维丝束在传送辊组的牵引作用下,通过加热箱,使保护丝束的上浆剂融化,有利于后续展宽。根据上浆剂的树脂体系,试验中将加热箱内温度设置为1 8 0 2 30。为使丝束中单丝充分向两侧分散,在气流展纤试验台中设置预展纤工序,如图6 所示,采用固定温度(40 0)和风速(4m/s)的热风枪对碳纤维

    14、丝束进行吹拂,气流方向与纤维束面垂直。预展之后的碳纤维丝束绕过张力监测装置,实时监测,以确保张力稳定在一定区间内。碳纤维丝束进入展纤通道后,因受到来自两侧气流间隙的气流造成的压力差而展宽。收卷装置带有超声测距传感器,通过反馈调节电机的转速,以确保收卷的线速度不变。展宽后的碳纤维丝束缠绕于收卷筒上。a热风枪吹拂前(b)热风枪吹拂后图6 热风枪吹拂前后丝束形态对比Fig.6Comparison of tow shape before and after heat gunblowing2.4试验参数利用YYT-2000B倾斜式微压计测量并计算离心风机频率与气流出口压差之间的关系,如表1 所示表1 离

    15、心风机频率与气流进出口压差对照表Tab.1Comparison table of centrifugal fan frequency andair flow inlet and outlet pressure difference离心风机频率/Hz气流出口压差/Pa21.55023602570278028.5903010031.5110100同时,分别在气流展纤器出口压差为50、6 0、7 0、80、90、1 0 0 和1 1 0 Pa,以及送丝速度为40、6 0 和8 0cmmin条件下进行碳纤维丝束展宽试验。试验序号及参数如表2 和表3所示。表2 订试验方案参数表1Tab.2Test sc

    16、heme parameter of table 1试验编号1送丝速Vlcmmin-lA-40B-60C-80表3试验方案参数表2Tab.3Test schemeparameterof table2试验编号2气流进出口压差P/Paa50b60C70d80e90f10081103结果与讨论待碳纤维丝束展宽状态稳定后,打开ESP32-CAM拍照记录。碳纤维丝束刚进人气流展纤器时,宽度变化不明显。因此只取后三个ESP32-CAM拍摄的图像进行处理并组合,从左到右分别记为第一阶段、第二阶段和第三阶段。图7 所示为碳纤维丝束展宽至失效的情况。不同气流出口压差及送丝速度参数下,碳纤维丝束的正常展宽情况如图8

    17、 所示,碳纤维丝束未展宽,或已展宽至失效的情况未在其中。图7 石碳纤维丝束展宽至失效图Fig.7Drawing of a carbon fiber tow stretching to failure(a)A-a(b)A-b(c)A-c(d)A-d(e)B-b(f)B-cgB-d(h)B-e(i)C-c(j)C-d(k)C-e(1)C-f(m)C-g图8碳纤维丝束展宽情况Fig.8The stretching of carbon fiber tow3.1展宽率分析在展纤器的纤维出口上方放置直尺,读取纤维出口处的主体碳纤维丝束宽度,忽略两侧散乱碳纤维单丝的影响。各试验参数情况下,碳纤维丝束经过气流

    18、展纤后的宽度如表4所示。其中B-a、C-a 和C-b试验参数下,碳纤维丝束未有明显展宽,A-e、A-f、A-g、B-f和B-g试验参数下碳纤维丝束展宽至失效碳纤维丝束原始宽度为1 6 mm。计算纤维丝束的展宽率,公式如下:WbR:=100%(1)W。式中,R为展宽率,w为经过气流展纤后碳纤维丝束的宽度,w.为碳纤维丝束的原始宽度。各试验参数下,碳纤维丝束经过气流展纤后的展宽率如图9所示。宇航材料工艺http:/2023年第4期101表4石碳纤维丝束展宽宽度Tab.4Thewidthofacarbonfiberbundle试验编号1试验编号2A-B-C-a19b2922C433825d63503

    19、6e7245f5575500V=40em/minV=60em/min450FV=80em/min40035030025020015010050556065707580859095100105110出口压差/Pa图9碳纤维丝束展宽率Fig.9Elongation of carbon fiber tow从图9可得,当送丝速度一定时,随着出口压差增大,碳纤维丝束的展宽率呈现一定的正加速增长。直至由于出口压差过大,碳纤维丝束展宽至失效。且随着送丝速度增快,能使碳纤维丝束展宽的最低出口压差随之增大,碳纤维丝束在展宽至失效前能达到的最大展宽率也随之增大。在送丝速度为40crm/min时,碳纤维丝束的最大展

    20、宽率为393.7 5%,而当送丝速度为6 0 和8 0 cm/min时,碳纤维丝束的最大展宽率分别为450%和46 8.7 5%。可以看出碳纤维丝束的最大展宽率逐渐趋于稳定。其原因是,碳纤维丝束的最大展宽率受到展纤通道宽度的限制3.2展宽均匀程度分析利用MATLAB对图8 进行灰度化和归一化处理。在此基础上,设置合理阈值进行二值化处理,使二值化处理图接近碳纤维照片,如图1 0 所示。二值图由黑色和白色的像素点构成,其示意图如图1 1 所示图1 1 中红色方框内黑色像素点的占比表示碳纤维展宽的均匀程度。红框的横向范围从第j-2列至第+2 列,纵向范围从第行至第行。展宽越均匀,宇航材料工艺http

    21、:/2023年第4期碳纤维照片(b)二值化处理图图1 0照片与二值化图对照Fig.10Comparison between a photo and a binary imagej-2j+2(ij)图1 11二值图像素点示意图Fig.11A diagram of the pixel points of the binary map碳纤维单丝间白色缝隙越少,照片中碳纤维所在区域内的颜色越接近,二值化处理后,黑色像素点占比越高。因此,计算所得数值越大,均匀程度越好。计算公式如下:C,Ru=100%(2)(i-ig)(j+2)-(j-2)式中,Ru为展宽均匀程度,C,为红框内黑色像素点的数量,为图像中

    22、间列像素点纵坐标,i为第j列第一个黑色像素点的行坐标,谁为第列最后一个黑色像素点的行坐标分别计算不同出口压差和送丝速度下的碳纤维丝束展宽均匀程度,结果如图1 2 所示。从图1 2 可得,试验中碳纤维丝束的展宽均匀程度基本保持在90%以上。在送丝速度为40 cm/min时,碳纤维丝束的展宽均匀程度随着出口压差的增大明显逐渐降低。在送丝速度为和8 0 cm/min时,碳纤维丝束的展宽均匀程度首先保持在一个较高的范围内。随着出口压差的进一步加大,呈现逐渐降低2023年http:/第4期宇航材料工艺10250Pa100.060Pa97.570Pa80Pa95.092.590.0V=40cm/min10

    23、0.060Pa97.570Pa95.080Pa92.590Pa90.087.585.082.580.0V=60cm/min100.070Pa%80Pa97.590Pa95.0100Pa110Pa92.590.087.5V=80cm/min第一阶段第一阶段第三阶段出口压差/Pa图1 2碳纤维丝束展宽均匀程度Fig.12Distribution uniformity of carbon fiber tow的趋势。造成这一现象的原因是,随着出口压差增大,碳纤维丝束受到更大的来自低压区的吸力,向两侧展宽的范围也随之增大。由于碳纤维单丝之间的缠绕或交错,形成簇状,难以均匀分布在展宽区域中,造成空白间隙的

    24、存在,从而降低了碳纤维丝束的展宽均匀程度。在同样的7 0 Pa和8 0 Pa出口压差下,随着送丝速度增快,碳纤维丝束的展宽均匀程度有所提高。其原因是,相同出口压差下,送丝速度增快,碳纤维丝束的展宽率降低,单丝之间的缠绕交错没有明显体现,从而展宽均匀程度相对更高。其次,送丝速度越快,碳纤维丝束通过展纤通道所需的时间越短,受到气流的干扰影响越小,也会从一定程度上提高其展宽均匀程度。4结论(1)从气流出口压差对碳纤维丝束展宽情况的影响看:当送丝速度不变时,气流出口压差越大,碳纤维丝束的展宽率越大,但是受到展纤通道宽度的限制,且展宽均匀程度呈加速降低趋势。(2)从送丝速度对碳纤维丝束展宽情况的影响看:

    25、当气流出口压差不变时,碳纤维丝束的展宽率随着送丝速度的增快而减小,展宽均匀程度越高。(3)送丝速度越快,能使碳纤维丝束展宽的最低气压差越大。随着出口压差增大,展宽率呈加速增长趋势,展宽均匀程度一开始基本不变,后明显降低。(4)本文中的气流展纤试验台能够有效将碳纤维丝束展宽。当送丝速度为8 0 cm/min,气流出口压差为1 0 0 Pa时,能够得到均匀程度较好且展宽充分的碳纤维丝束,其展宽率为343.7 5%,三个阶段的展宽均匀程度稳定在95.5%左右。通过提高送丝速度以及出口压差,展宽率可以达到450%甚至更高,但展宽均匀程度会降低至90%。参考文献1张青,常新龙,张有宏,等.碳纤维/环氧树

    26、脂复合材料微波固化试验J.宇航材料工艺,2 0 1 8,48(6):58-6 2.ZHANG Q,CHANG X L,ZHANG Y H,et al.Experimentmicrowave curing of carbon fiber/epoxy resin composites J.Aerospace Materials&Technology,2018,48(6):58-62.2徐爱武,梁燕,蒋玲玲.大丝束碳纤维发展现状及我国技术瓶颈和发展建议J.合成纤维,2 0 2 0,49(6):1 9-2 3.XU A W,LIANG Y,JIANG L L.Development status of

    27、large tow carbon fiber,technical bottlenecks and developmentsuggestions in ChinaJ.Synthetic Fiber in China,2020,49(6):19-23.3】王思莹,陈明,尹协振.柔性体与运动流体耦合问题研究进展综述J.力学与实践,2 0 1 4,36(5):56 6-57 3.WANG S Y,CHEN M,YIN X Z.The research progress ofthe coupling problem of flexible body and moving fluid isreviewed

    28、JJ.Mechanics in Engineering,2014,36(5):566-573.【4】钟文鑫,马丕波.高性能纤维束展纤技术的发展现状J.复合材料科学与工程,2 0 1 5(8):8 0-8 5.ZHONG W X,MA P B.Development status of highperformance fiber bundle spreading technology J.CompositesScience and Engineering,2015(8):80-85.5陈金良,牛雪娟,张准。高温射流冲击大丝束碳纤维实验与仿真分析J.固体火箭技术,2 0 1 9,42(6):7 5

    29、8-7 6 4.CHEN J L,NIU X J,ZHANG Z.Experimental andsimulation analysis of high-temperature jet spreading of largesize carbon fiber tow J.Journal of Solid Rocket Technology,2019,42(6):758-764.6 CHEN J C,CHAO C G.Numericalsimulation andexperimental investigation for design of a carbon fi ber towpneumatic spreading systemJ.Carbon,2005(43):2514-2529.


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