• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 июля, 12:28
КАИ
1,7 тыс

Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

❋ 4.6

Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.

Иллюстрации к техническому решению. На Фиг. 1 представлена пресс-форма для компрессионной консолидации композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью в общем виде. На Фиг. 2: 1 - пуансон, 2 - вертикальная стенка матрицы, 3 - кольцевой упор, 4 - горизонтальная плита матрицы. На Фиг. 3: 5 – болт, 6 – двухконтурное кольцевое медное уплотнение, 7 – рабочая полость пресс-формы, 8 – кольцевой канал распределения вакуума, 9 – вакуумный штуцер конического типа / © Лилия Амирова, Пресс-служба КНИТУ-КАИ

Компрессионная консолидация термопластичных композиционных материалов — это технологический процесс, при котором из отдельных слоев армирующего материала и полимера (в форме порошка либо пленки) или полуфабрикатов (например, препрегов) получают монолитное, прочное изделие. Суть в том, что материал подвергают одновременному воздействию избыточного давления, вакуума и повышенной температуры, чтобы слои плотно соединились, а связующее равномерно распределилось, вытеснив при этом воздушные поры.

Разработка казанских ученых позволяет создавать пресс-формы с герметичной полостью для применения в автомобильной, авиационной, аэрокосмической и электротехнической промышленности в целях производства деталей из композиционных материалов и пластмасс.

«Основной проблемой, которую мы решали, является сложность и низкая надежность систем герметизации известных аппаратов и пресс-форм, — поясняет аспирант кафедры производства летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Руслан Соловьев. — В частности, для создания герметичной полости пресс-формы часто используются сложные системы подвижных рам, гибких диафрагм, эластомерных уплотнителей и отдельные приводы для их активации. Эти элементы имеют ограниченный ресурс, подвержены износу, требуют точной синхронизации и сложны в обслуживании».

Кроме того, такие конструкции предполагают вакуумирование большого объема вокруг самой пресс-формы, что снижает энергоэффективность и увеличивает длительность производственного цикла.

Так, среди ряда запатентованных ранее образцов – разработка, защищенная патентом US 3 971 875 A. Его авторы предлагали компактную камеру, герметичную, с дверцей. Камера превращается в рабочую форму под давлением пресса, позволяя нагревать и прессовать заготовки в вакууме или инертной атмосфере без необходимости удалять воздух в окружающем пространстве.

Одна часть стенки камеры не жесткая, а складчатая. Эта сильфонная секция способна многократно сжиматься и разжиматься, сохраняя герметичность внутреннего объема и возвращаясь в исходную форму после снятия нагрузки. При сжатии верхняя и нижняя жесткие пластины камеры сближаются, и внешние плиты пресса напрямую передают равномерное давление на заготовки через распределительные плитки, одновременно ведущие тепло внутрь и отводящие его при необходимости.

Камера имеет широкую загрузочную нишу с дверцей, обеспечивающей газонепроницаемое закрытие для удобной многократной загрузки/выгрузки деталей, а внутри расположены электрические нагреватели, теплоотражающие экраны и охлаждаемые детали корпусов, чтобы управлять теплом и защитить складчатую стенку от перегрева. Пространство внутри герметизируется до высокого вакуума или наполнения инертным газом для подавления химической реакций при нагреве.

Главный технологический узел — прямоугольный сильфон с рядом пластинчатых гофров, занимающий площадь, примерно равную площади рабочего объема камеры, который обеспечивает изменение высоты и объема камеры при внешнем прессовании и одновременно служит барьером между внутренней рабочей средой и внешней средой пресса.

Недостаток описанного решения — это большая и сложная в изготовлении подвижная гофрированная конструкция. При циклической работе сильфона на изгиб и растяжение/сжатие риск микротрещин в материале или швах высок, а вакуумирование большого объема остается энерго- и времязатратным, что снижает надежность и срок службы герметизации.

Таким образом, задачей, которую решали казанские инженеры, стало устранение ряда недостатков имеющихся аналогов. Среди них сложность и низкая надежность систем герметизации, обусловленные использованием множества подвижных элементов (рам, сильфонов, пружинных механизмов), которые подвержены износу, усталостным разрушениям и требуют точной синхронизации. Также к недостаткам можно отнести необходимость вакуумирования большого объема (всей камеры, окружающей пресс-форму), что приводит к значительным затратам времени и энергии, замедляя производственный цикл. Кроме того, в известных конструкциях предполагалось применение уплотнительных элементов с ограниченным ресурсом, таких как эластомеры, резины и силиконы, которые склонны к старению и потере герметичности под воздействием высокой температуры.

Разработанная учеными КНИТУ-КАИ пресс-форма для компрессионной консолидации композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью состоит из расположенных последовательно стального пуансона, имеющего на вертикальной стенке кольцевое медное уплотнение, а также расположенного в полости матрицы кольцевого упора, регулирующего толщину получаемого изделия, и составной матрицы, которая представляет собой вертикальную стенку. Последняя изготовлена так, чтобы при нагреве кольцевого медного уплотнения на вертикальной стенке пуансона создавалось герметичное скользящее соединение между вертикальной стенкой матрицы и вертикальной стенкой пуансона. При этом кольцевой упор имеет толщину, необходимую для получения заданного изделия.

Горизонтальная плита имеет кольцевой канал распределения вакуума в полости пресс-формы, вакуумный штуцер конического типа на вертикальной поверхности. Кольцевое медное уплотнение так расположено, чтобы при его нагреве создавалось герметичное статичное соединение между вертикальной стенкой и плитой матрицы, при этом вертикальная стенка и плита стальной матрицы соединяются при помощи болтового соединения и являются разъемными – так легче снимать полученное изделие.

Отметим, что медное уплотнение на вертикальной стенке пуансона и плите матрицы выполнено в виде не менее двух кольцевых контуров. Пресс-форма также интересна тем, что ее сжатие может быть выполнено с использованием гидравлического пресса.

Первоначальное сжатие и дегазацию материала можно осуществить с использованием вакуумной установки, при этом герметизация пресс-формы обеспечивается пластической деформацией меди. Тепловое расширение происходит благодаря нагреву плит пресса.

Новая разработка позволила упростить конструкцию и повысить надежность системы герметизации за счет уменьшения количества подвижных элементов. Удалось избежать вакуумирования большого объема, обеспечивая герметичность лишь рабочей полости пресс-формы, а также исключить использование уплотнительных элементов на основе эластомеров, резин и силиконов, склонных к старению при высокой температуре.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в 2026 году выдала коллективу авторов Патент RU 2 863 151.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КАИ
КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ) — один из крупнейших технических университетов России с более чем 90-летней историей. В настоящее время университет объединяет 5 институтов и физико-математический факультет, где обучается около 17 000 студентов. Образовательный процесс обеспечивают более 40 кафедр с высококвалифицированным преподавательским составом, включающим 137 докторов и кандидатов наук. Научная деятельность университета сосредоточена в трех научно-исследовательских институтах, 11 научно-образовательных центрах и 43 лабораториях, а также в специализированных центрах «КАИ-Парк». Университет активно развивает инфраструктуру и располагает современной материально-технической базой, включающей спортивный комплекс с бассейном и стадионом «КАИ-ОЛИМП», новейшее общежитие «Дом студента». КНИТУ-КАИ является участником программ «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и входит в ведущие международные ассоциации технических университетов.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
6 августа, 07:52
Игорь Байдов

Во второй половине XIX века в книге о насекомоядных растениях Чарлз Дарвин предположил, что некоторые камнеломки с липкими железистыми волосками могут проявлять свойства хищника — ловить и переваривать насекомых. Но тогда ученому не удалось экспериментально подтвердить свою догадку. Теперь это сделала международная команда ботаников.

5 августа, 10:09
Александр Березин

Хотя тротиловый эквивалент взрыва от удара был умеренным, всего несколько тонн, благодаря рыхлости лунного грунта низких широт он может поднять до 400 тонн пыли. Она способна образовать облако высотой в десятки километров. Астрономы надеются провести наблюдения этого события и, возможно, зафиксировать какие-то особенности выброшенного лунного материала.

6 августа, 10:03
Марк Чернов

Ученые объяснили, почему большинство диет закончилось возвратом килограммов: человеческий мозг воспринял ранее достигнутый максимальный вес как новую норму выживания и попытался его вернуть. Это открытие доказало, что современные методы похудения не учитывают древние встроенные особенности нашего организма.

31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

4 августа, 12:03
Александр Березин

Остров Пекан недалеко от Мексиканского залива в Луизиане вскоре перейдет в собственность компании Илона Маска. Здесь будет новый космодром для Starship, почти в 20 раз больше, чем в Бока-Чике, где уже стоят две стартовых площадки. Уникальное местоположение позволит компании попытаться реализовать амбициозную цель о запуске миллиона низкоорбитальных спутников на орбиты, где сегодня находится подавляющее меньшинство спутников Земли.

1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

19 июля, 20:09
Александр Березин

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий