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        三維六向錐管形預(yù)制件細觀結(jié)構(gòu)研究

        2015-04-24 07:32:50李靜東李嘉祿
        固體火箭技術(shù) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:錠子單胞預(yù)制件

        李靜東,蔣 云,李嘉祿

        (天津工業(yè)大學(xué),天津 300387)

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        三維六向錐管形預(yù)制件細觀結(jié)構(gòu)研究

        李靜東,蔣 云,李嘉祿

        (天津工業(yè)大學(xué),天津 300387)

        研究了逐步全減細纖維束工藝,并利用該工藝實現(xiàn)了三維六向錐管形預(yù)制件的制備。通過分析纖維束的運動走向和位置分布,獲得了錐管形預(yù)制件的6種單胞;根據(jù)不同單胞結(jié)構(gòu),將預(yù)制件分為5個區(qū)域,針對5個分區(qū)的不同單胞,逐一構(gòu)建幾何模型,從而得到各部分纖維束在單胞中的排列與分布規(guī)律,可視化地表征了逐步全減細纖維束預(yù)制件的內(nèi)部細觀結(jié)構(gòu)。研究成果為預(yù)制件幾何尺寸和纖維體積百分含量的計算奠定了基礎(chǔ),同時為三維六向錐管形預(yù)制件的研發(fā)提供了理論指導(dǎo)。

        逐步全減細纖維束工藝;三維六向錐管形預(yù)制件;內(nèi)部細觀結(jié)構(gòu);可視化表征

        0 引言

        三維結(jié)構(gòu)復(fù)合材料具有高比強度、比模量、高的損傷容限和斷裂韌性、耐沖擊、不易分層等一系列優(yōu)點,已成為先進復(fù)合材料的研究熱點。三維結(jié)構(gòu)復(fù)合材料還具有優(yōu)良的可設(shè)計性,一次成型復(fù)雜構(gòu)件,減少二次加工量,通過改變預(yù)制件纖維束數(shù)量和編織角來達到理想結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能[1]。三維編織可制備矩形塊狀、圓管[2]或錐管形[3]等截面形狀,也可整體制成其他多種異形截面[4]。高性能三維編織復(fù)合材料是發(fā)展航空、航天飛行器熱防護系統(tǒng)和耐熱結(jié)構(gòu)件的理想材料[5]。

        三維六向錐管形復(fù)合材料構(gòu)件在幾何形狀方面有一定要求,一般采用不同纖維束陣列的圓形制備工藝[6]。對于尺寸較大、性能一致性要求高的錐管構(gòu)件,采用傳統(tǒng)等截面纖維束制備工藝,將存在無法避免的性能梯度效應(yīng)[7-10],應(yīng)用受到影響。為充分發(fā)揮三維結(jié)構(gòu)的整體優(yōu)點,尋找合理的三維六向制備技術(shù),是工程研究必須面對的課題。

        目前,錐管形三維六向預(yù)制件制備與應(yīng)用研究報道并不多[11-12]。為正確預(yù)測減細纖維束三維六向錐管形預(yù)制件的結(jié)構(gòu)性能,必須對其內(nèi)部復(fù)雜的結(jié)構(gòu)進行詳細研究,建立細觀結(jié)構(gòu)模型,優(yōu)化制備工藝和整體結(jié)構(gòu)性能。

        1 三維六向錐管形預(yù)制件制備工藝

        1.1 三維六向預(yù)制件結(jié)構(gòu)

        三維六向結(jié)構(gòu)是在三維五向結(jié)構(gòu)的每個單元中增加與第五向垂直方向的纖維束所獲得的預(yù)制件結(jié)構(gòu)形式。一般可通過在三維五向預(yù)制件成型平面內(nèi)的運動陣列中橫向引入纖維束獲得。三維六向結(jié)構(gòu)的第六向纖維束可視為是在三維五向結(jié)構(gòu)的垂直方向增強,織物具有結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定、力學(xué)性能更好的特點。通過試驗研究,某航天飛行器熱防護復(fù)合材料構(gòu)件采用三維六向錐管形預(yù)制件作為增強相,獲得了良好的使用效果。

        1.2 三維六向錐管形預(yù)制件制備工藝

        三維六向錐管形預(yù)制件可在三維五向圓形設(shè)備上制造。通過特定的工藝設(shè)計,在三維五向設(shè)備上,實現(xiàn)第六向纖維束的固定。因此,三維六向錐管形預(yù)制件的制備工藝與三維五向工藝加工方法基本相同,只是在設(shè)計尺寸時,須考慮第六向纖維束對三維五向預(yù)制件內(nèi)部幾何結(jié)構(gòu)的影響。

        當(dāng)錐管形預(yù)制件由大端向小端成型時,要解決在保持結(jié)構(gòu)和性能基本不變的情況下,使預(yù)制件尺寸均勻減小,而纖維體積百分含量保持基本不變。作者曾系統(tǒng)研究了各種減紗工藝[13],通過理論分析和試驗對比,減細纖維束制備工藝能夠滿足三維六向錐管形預(yù)制件外形尺寸和纖維體積百分含量的設(shè)計要求。

        2 三維六向錐管形預(yù)制件的減細纖維束工藝

        2.1 錐管形預(yù)制件減細纖維束工藝思想

        三維預(yù)制件是基于攜帶纖維束的錠子,在設(shè)備上按設(shè)定的運動程序不斷變化相互間位置,從而使纖維束互相交織,沿預(yù)制件長度方向形成預(yù)定結(jié)構(gòu)。預(yù)定結(jié)構(gòu)的形狀尺寸除由運動程序決定外,還取決于纖維束的粗細。假設(shè)纖維束的截面尺寸可根據(jù)預(yù)制件截面尺寸的改變而改變,那么變截面的制備就會變得簡單易行。然而,工業(yè)化生產(chǎn)的纖維束都是等截面的,均勻改變截面尺寸幾乎無法實現(xiàn),但可通過設(shè)計,在一定位置對纖維束進行等量減細(每次減細的纖維束細度相同)工藝操作。如三維四向、五向和三維六向錐管形預(yù)制件可采用此技術(shù)方案,參加運動的錠子都會至設(shè)備的最外側(cè)。此時,可對外側(cè)纖維束實施等量減細操作,攜帶減細纖維束的錠子改變運動方向后,向設(shè)備的內(nèi)側(cè)運動。三維六向錐管形預(yù)制件纖維束根據(jù)需要采用多束合股設(shè)計,在制備過程中,可進行減細操作,從而實現(xiàn)錐管形截面不斷減小,而纖維體積百分含量又滿足設(shè)計要求的目標。

        2.2 三維六向錐管形預(yù)制件減細纖維束工藝

        分析錐管形預(yù)制件制備工藝過程得到如下結(jié)果:制造設(shè)備上,每一個運動錠子都會由設(shè)備的最外側(cè)順時針(或逆時針)地一步步斜向運動到設(shè)備最內(nèi)側(cè),再從最內(nèi)側(cè)順時針(或逆時針)地一步步斜向運動到設(shè)備最外側(cè)。也就是每一個錠子都會運動到設(shè)備的最外側(cè),只是時間先后不同而已,如圖1所示。圖中,“●,○”表示運動紗錠;“×”表示不參加運動的第五向固定紗錠;“—”表示第六向纖維束運動軌跡。除最外側(cè)和最內(nèi)側(cè)錠子外,處于每個軸向固定纖維束錠子周圍的4個運動錠子,有不同的運動狀態(tài),位于同一圈上的運動錠子按同一轉(zhuǎn)向運動,位于同一列上的運動錠子按同一方向(向內(nèi)或向外)運動穿過設(shè)備。因此,在任一時刻,設(shè)備上同時存在著4種運動狀態(tài)的錠子:順時針向內(nèi)運動;順時針向外運動;逆時針向內(nèi)運動;逆時針向外運動,如圖2所示。圖中,a錠順時針向內(nèi);b錠順時針向外;c錠逆時針向內(nèi);d錠逆時針向外;“×”表示不參加運動的軸向固定紗錠;“→”表示第六向纖維束運動方向。

        圖1 三維六向錐管形預(yù)制件某紗錠運動軌跡示意圖Fig.1 Schematic diagram of the trajectory of a spindle in 3D 6-Directional cone tube preform

        圖2 錐管形預(yù)制件某固定紗錠B周圍的 4個運動紗錠運動示意圖Fig.2 Schematic diagram of four movable spindles around a fixed spindle B in the cone tube perform

        而第六向纖維線沿圓周方向分步進行:根據(jù)需要控制引入纖維線密度,每完成一個編織循環(huán)(二步或四步)進行。可分別獲得如圖3(a)所示的全陣列六向纖維線陣列,即四步法中每2步穿1次緯纖維,且每個間隔均布纖維線,簡稱全陣列三維六向編織工藝;圖3(b)為半陣列六向纖維線陣列,即完成四步法中的所有步驟穿1次緯纖維,且每個間隔均布纖維線,簡稱半陣列三維六向編織工藝;圖3(c)為交錯陣列六向纖維線陣列,即完成四步法中每2步穿1次緯纖維,只間隔布置一半陣列,完成四步法中,其余2步再穿1次緯纖維,與前一次布置位置錯開,簡稱半陣列三維六向編織工藝。

        設(shè)定每一個錠子的纖維束都由更小單位的纖維束合股而成,當(dāng)某錠子運動至設(shè)備最外側(cè)時,減去其中1股纖維束,讓其繼續(xù)向設(shè)備的內(nèi)側(cè)運動,它攜帶的較細纖維束與從內(nèi)側(cè)向外側(cè)運動的未減細的纖維束相遇,組成結(jié)構(gòu)單元,從而形成了帶有減細纖維束的單元。未減細的錠子當(dāng)運動至最外側(cè)時,也被減去一部分纖維束,并繼續(xù)從最外側(cè)向內(nèi)側(cè)運動,可能與從內(nèi)側(cè)向外側(cè)運動的未減細的纖維束相遇,也可能與從內(nèi)側(cè)向外側(cè)運動的已減細的纖維束相遇,組成其他形式的結(jié)構(gòu)單元,如圖4所示。

        圖3 第六向纖維束的不同陣列Fig.3 Different arrays of the 3D 6-directional fiber bundle

        圖4 預(yù)制件纖維束軌跡及其減細過程Fig.4 Fiber bundle trace and reducing process of the preform

        上述減細纖維束的三維六向錐管形預(yù)制件的纖維束截面不斷改變,預(yù)制件的截面和單胞尺寸也會隨之改變。確定制備工藝的錐管體在不同軸向高度未減細纖維束與減纖維束所占比例不同,其單胞幾何結(jié)構(gòu)和在同一高度橫截面上具有確定的分布規(guī)律。

        3 減細纖維束三維六向錐管形預(yù)制件單胞構(gòu)造

        為方便研究,結(jié)合實際的三維六向預(yù)制件的具體情況,進行如下假設(shè):

        (1)運動纖維束可看成隨單元幾何形狀變化的折線鏈,如圖5所示;

        (2)預(yù)制件軸線為一直線,打緊平面為垂直于預(yù)制件軸線的相互平行的平面簇;

        (3)預(yù)制件制備過程中,打緊力均勻;

        (4)預(yù)制件中纖維線形狀相互擠壓發(fā)生變形,但纖維線的橫截面積不變;運動纖維束橫截面形狀等效視為可變六邊形(如圖6所示),第五向及第六向纖維束截面可等效為可變四邊形形狀(如圖7所示);

        (5)所有運動纖維束至最外層后,減去相同粗細纖維束,即采用逐步全減細纖維束工藝。

        圖5 三維編織物中單根纖維束鏈式模型Fig.5 Chain mode of a single fiber bundle in 3D braided perform

        圖6 織物單胞幾何結(jié)構(gòu)中4根編織纖維束Fig.6 Four braiding fiber bundles in geometrical structure of unit cell fabric

        圖7 單胞幾何結(jié)構(gòu)中的第五向及 第六向纖維束Fig.7 The fifth and sixth fiber bundles in geometrical structure of unit cell fabric

        3.1 采用全減纖維束工藝的三維六向錐管形預(yù)制件區(qū)域劃分

        根據(jù)具有代表性的單胞幾何結(jié)構(gòu)內(nèi)部纖維束是否減細和減細數(shù)量對預(yù)制件進行區(qū)域劃分,除表面單胞外,不考慮纖維束橫截面積的內(nèi)部單胞幾何結(jié)構(gòu)的纖維束交叉方法,與其相鄰單胞具有數(shù)學(xué)意義上的對稱關(guān)系(反射對稱和平移對稱)。

        根據(jù)不同纖維束組合結(jié)果,對三維六向錐管形預(yù)制件幾何結(jié)構(gòu)進行區(qū)域劃分(圖8):未減纖維束區(qū)、未減纖維束與減纖維束過渡區(qū)、逐步減纖維束區(qū)、逐步減纖維束與完全減纖維束過渡區(qū)和完全減纖維束區(qū)。

        圖8 三維六向錐管預(yù)制件區(qū)域劃分Fig.8 Zone division of 3D 6-Directional cone tube preform

        3.2 三維六向錐管形預(yù)制件區(qū)域纖維束交織結(jié)構(gòu)及單胞幾何結(jié)構(gòu)

        (1)未減纖維束區(qū)

        在該區(qū)域中,4個不同方向的起始運動和第五、六向纖維束交叉成為圖9(a)所示的基礎(chǔ)微單胞結(jié)構(gòu)。通過對基礎(chǔ)微單胞的對稱變換,獲得與其相鄰的微單胞,如圖9(b)所示。相鄰的4個基礎(chǔ)微單胞組成大單胞結(jié)構(gòu),預(yù)制件中兩者的關(guān)系,如圖9(c)所示。三維六向錐管形預(yù)制件未減纖維束區(qū)是由這些纖維線交織方法類似,但體積隨坐標變化而變化的微單胞構(gòu)成。纖維束采用橫截面相同的組合纖維束組成。面部單胞與傳統(tǒng)幾何結(jié)構(gòu)相同,這里不再贅述。

        (a) 基礎(chǔ)單胞A (b) 基礎(chǔ)單胞的XOY

        (c) 大單胞幾何結(jié)構(gòu) (d) 單胞相鄰關(guān)系

        根據(jù)最外側(cè)全減細纖維束工藝的逐步實施,未減纖維束區(qū)基礎(chǔ)微單胞在徑向的數(shù)量逐一遞減。

        (2)未減細纖維束與減細纖維束過渡區(qū)

        在未減纖維束區(qū)與減細纖維束區(qū)交界處,沿軸向有一列單胞過渡區(qū),如圖10所示。

        圖10 未減細與減細纖維束工藝過渡區(qū)Fig.10 Transition zone of non-thinning and thinning fiber bundles

        沿圓周方向,每個微單胞中有1根減細纖維束,如圖11所示。減細纖維束為周向減細首次進入預(yù)制件內(nèi)部的同向纖維束。

        圖11 工藝過渡區(qū)相鄰2種結(jié)構(gòu)單胞Fig.11 Two kinds of adjacent structural unit cell in transition zone

        (3)逐步減纖維束區(qū)

        在逐步減細纖維束區(qū),每個單胞中有2段減細纖維束,微單胞幾何結(jié)構(gòu)有2種,如圖12所示。每個單胞中,有2根起始纖維束和2根減細纖維束。

        逐步減纖維束區(qū)在三維六向錐管形預(yù)制件幾何結(jié)構(gòu)中,呈軸剖面為三角形的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。所有單胞中,減細纖維束方向由預(yù)制件外側(cè)向預(yù)制件內(nèi)側(cè)傾斜,如圖13 所示。

        圖12 逐步減細纖維束區(qū)2種結(jié)構(gòu)單胞Fig.12 Two kinds of micro unit cell structure in gradually thinning fibers zone

        圖13 三維六向錐管預(yù)制件逐步減細纖維束區(qū)幾何結(jié)構(gòu)Fig.13 The geometric structure of the gradually thinning fibers zonein 3D 6-Directional cone preform

        (4)逐步減細纖維束與完全減細纖維束過渡區(qū)

        在逐步減纖維束與完全減纖維束交界處,有一層過渡區(qū)單胞,如圖14所示。

        圖14 逐步減細與完全減細纖維束過渡區(qū)Fig.14 Transition zone of gradually thinning fibers and completely thinning fibers

        該區(qū)域單胞幾何結(jié)構(gòu)有2種,如圖15所示。每個單胞中有1根原始纖維束,3根減細纖維束。

        (5)完全減細纖維束區(qū)

        纖維束全減細后,預(yù)制件幾何結(jié)構(gòu)單胞如圖16所示。

        圖15 過渡區(qū)相鄰2種幾何結(jié)構(gòu)單胞Fig.15 Two kinds of adjacent structural unit cell in transition zone

        圖16 三維六向錐管預(yù)制件完全減紗區(qū)Fig.16 Completely thinning fibers zone in the 3D 6-Directional cone tube preform

        預(yù)制件在完全減纖維區(qū)纖維束全部為減細纖維,軸向固定纖維及第六向纖維橫截面積不變,只發(fā)生幾何形狀變化。

        3.3 全減纖維工藝三維六向錐管形預(yù)制件幾何結(jié)構(gòu)特征

        采用逐步全減纖維束三維六向制備工藝,可設(shè)計幾何尺寸改變,而其他性能基本一致的三維六向錐管形預(yù)制件。根據(jù)纖維束組合方案不同,將錐管形預(yù)制件沿軸向(預(yù)制件編織成形方向)分為5個區(qū),每個區(qū)呈現(xiàn)不同的環(huán)狀幾何結(jié)構(gòu)。在不同的區(qū)內(nèi),有2種結(jié)構(gòu)不同但具有對稱性的相鄰單胞,并在同一區(qū)內(nèi)周期性重復(fù)(不包括其性能重復(fù))。不同區(qū)域的單胞減細纖維束的根數(shù)不同,從錐管形預(yù)制件大端到小端分區(qū)中減細纖維束的根數(shù)依次為0、1、2、3和4。隨減細纖維束根數(shù)的遞增,不同區(qū)域單胞中交織方式不變,單胞的幾何尺寸發(fā)生變化。在打緊狀態(tài)一致的情況下,單胞體積隨減細纖維束根數(shù)的增加呈遞減趨勢。通過調(diào)整編織花節(jié)的大小,即可對預(yù)制件的幾何尺寸和纖維體積百分含量進行較精確的設(shè)計。表1列出了錐管形預(yù)制件區(qū)域劃分及對應(yīng)區(qū)域中不同單胞的幾何結(jié)構(gòu)特征。

        表1 錐管預(yù)制件分區(qū)及對應(yīng)不同分區(qū)單胞幾何結(jié)構(gòu)的特征Table 1 Zone division of cone tube perform and the characteristics of geometrical structure of unit cell in different zone

        4 結(jié)論

        (1)對三維六向錐管形預(yù)制件的單元結(jié)構(gòu)研究得到,采用逐步全減纖維束工藝的錐管形預(yù)制件,可根據(jù)纖維束是否減細和減細數(shù)量不同,分為未減纖維束區(qū)、未減纖維束與減纖維束過渡區(qū)、逐步減纖維束區(qū)、逐步減纖維束與完全減纖維束過渡區(qū)和完全減纖維束區(qū)。各個區(qū)域呈現(xiàn)不同的環(huán)狀幾何結(jié)構(gòu),不同的區(qū)域纖維束交織狀態(tài)未發(fā)生變化,但各個區(qū)域單胞中減細纖維束的根數(shù)不同,導(dǎo)致錐管形預(yù)制件在不同區(qū)域單胞體積發(fā)生變化,從而滿足了構(gòu)件的幾何形狀要求;針對5個分區(qū)的不同單胞,逐一構(gòu)建幾何模型,從而得到各部分纖維束在單胞中的排列與分布規(guī)律,為預(yù)制件幾何尺寸和纖維體積百分含量計算奠定基礎(chǔ)。

        (2)本文研究了三維六向錐管形預(yù)制件在外側(cè)逐步全減細纖維束技術(shù),且只論述了在預(yù)制件外側(cè)減細一次的纖維束減細工藝。在預(yù)制件尺寸變化較大時,可考慮二次減細或多次減細,還可采取非均勻減細等方法,以滿足預(yù)制件幾何尺寸和密度變化等方面的要求,這部分工作還有待今后進一步研究。

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        (編輯:薛永利)

        Microstructure research of 3D 6-directional cone tube preform

        LI Jing-dong, JIANG Yun, LI Jia-lu

        (Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

        The gradually whole thinning fiber-bundles process was investigated, and this process was used to prepare 3D 6-Directional cone tube perform. By analyzing the movement and position of the fiber-bundles, six kinds of unit cells of the preform were acquired. According to the different structures of unit cells, the preform was divided into five zones. Several geometric models were constructed step by step for different unit cell in five zones. The rule of arrangement and distribution of the fiber bundle in unit cell of different zones were obtained. The inner microstructures of cone tube preform with gradually whole thinning fiber-bundles were visually characterized. The research lays the foundations for the analysis of geometrical dimensions and calculation of fiber volume percentage for the preform. At the same time, the research provides theoretical guidance for the research of 3D 6-Directional cone tube perform.

        gradually whole thinning fiber-bundles process;3D 6-directional cone tube preform;inner microstructure;visually characterized

        2015-01-05;

        :2015-06-07。

        李靜東(1972—),副教授,研究方向為三維編織結(jié)構(gòu)。E-mail:lijingdong @tjpu.edu.cn

        V258

        A

        1006-2793(2015)06-0882-06

        10.7673/j.issn.1006-2793.2015.06.025

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