RU2408461C2 - Способ получения армированного ячеистого материала и трехслойный конструктивный элемент - Google Patents
Способ получения армированного ячеистого материала и трехслойный конструктивный элемент Download PDFInfo
- Publication number
- RU2408461C2 RU2408461C2 RU2007148330/12A RU2007148330A RU2408461C2 RU 2408461 C2 RU2408461 C2 RU 2408461C2 RU 2007148330/12 A RU2007148330/12 A RU 2007148330/12A RU 2007148330 A RU2007148330 A RU 2007148330A RU 2408461 C2 RU2408461 C2 RU 2408461C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hole
- cellular material
- fibers
- bundle
- fiber bundle
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C44/00—Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
- B29C44/34—Auxiliary operations
- B29C44/56—After-treatment of articles, e.g. for altering the shape
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/08—Fibrous reinforcements only comprising combinations of different forms of fibrous reinforcements incorporated in matrix material, forming one or more layers, and with or without non-reinforced layers
- B29C70/086—Fibrous reinforcements only comprising combinations of different forms of fibrous reinforcements incorporated in matrix material, forming one or more layers, and with or without non-reinforced layers and with one or more layers of pure plastics material, e.g. foam layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C70/00—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
- B29C70/04—Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
- B29C70/06—Fibrous reinforcements only
- B29C70/10—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
- B29C70/16—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
- B29C70/24—Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least three directions forming a three dimensional structure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/30—Vehicles, e.g. ships or aircraft, or body parts thereof
- B29L2031/3076—Aircrafts
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/40—Weight reduction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
- Y10T428/24033—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including stitching and discrete fastener[s], coating or bond
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области композитных материалов. Способ получения армированного ячеистого материала содержит несколько этапов процесса. В ячеистом материале выполняют сквозное отверстие, которое проходит от первой поверхности ячеистого материала ко второй его поверхности. Располагают, по меньшей мере, один пучок волокон на другой стороне поверхности ячеистого материала. Проникают через сквозное отверстие с первой поверхности, для того чтобы захватить, по меньшей мере, один пучок волокон. Втягивают, по меньшей мере, один пучок волокон в сквозное отверстие в ячеистом материале. Трехслойный конструктивный элемент содержит средний слой ячеистого материала, в котором имеется, по меньшей мере, одно сквозное отверстие и, по меньшей мере, один пучок волокон, размещенный в этом отверстии и находящийся в сжатом состоянии. При этом поперечное сечение сквозного отверстия имеет такой размер, при котором практически полностью заполняется, по меньшей мере, одним пучком волокон. Обеспечивается уменьшение веса конструкции, что важно при использовании в авиационной промышленности. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к области композитных материалов. Более конкретно изобретение относится к способу изготовления армированного ячеистого материала. Изобретение также относится к трехслойному конструктивному элементу, средний слой которого состоит из армированного ячеистого материала, а также к летательному аппарату, в котором используется такой трехслойный конструктивный элемент, изготовленный в соответствии с предлагаемым в изобретении способом.
Предпосылки создания изобретения
Благодаря своему превосходному отношению жесткости или прочности к плотности композитные материалы, в особенности трехслойные структуры, широко используются в самолетостроении. Трехслойные изделия обычно состоят из верхнего и нижнего покрывающих слоев, между которыми размещается сотовая структура, состоящая из вертикальных ячеек с шестиугольным поперечным сечением, которые обеспечивают увеличение жесткости конструктивного элемента.
Трехслойные структуры также обладают и другими свойствами, например, шумоизоляционными или термоизоляционными свойствами (так называемые многофункциональные свойства), если структура выполнена соответствующим образом. Таким образом, можно обойтись без дополнительных мероприятий, которые реализуются с помощью отдельных компонентов, то есть достигается снижение веса всей конструкции.
Жесткие ячеистые материалы используются в качестве альтернативы компонентам, имеющим сотовую структуру. По сравнению с сотовыми структурами жесткие ячеистые материалы обладают определенными преимуществами в отношении термоизоляционных и шумоизоляционных свойств, а также в отношении их производства. Однако ячеистые трехслойные структуры, изготовленные на основе вспененных материалов, имеют один недостаток по сравнению с сотовыми трехслойными структурами, имеющими одинаковую плотность, связанный с ожидаемым ухудшением механических характеристик. Это ухудшение может быть скомпенсировано за счет использования технологий сшивания материалов, при которых в компоненты, изготовленные из жестких ячеистых материалов, вводятся волокна или нити. После пропитки смолой зоны, пронизанные волокнами, обеспечивают увеличение механической прочности ячеистого материала.
Известная трехслойная структура, армированная путем прошивания материала, описана, например, в патенте США №6187411. Для того чтобы усилить эту трехслойную конструкцию, ее прошивают нитью в процессе двухстороннего сшивания, причем верхняя нить вводится иглой в слоистый материал через один покрывающий слой с использованием известных технологий и удерживается нижней нитью в слоистом материале возле другого покрывающего слоя. В результате, когда игла выводится из слоистого материала, образуется петля. Технология такого двухстороннего сшивания также описана в патенте США №4196251, в котором нижняя нить проходит параллельно второму покрывающему слою и в целом перпендикулярна верхней нити. В патенте США №5624622 также описывается трехслойная структура из ячеистых материалов, которая армирована путем прошивания, осуществляемого с использованием известной технологии петельной цепочки или сдвоенной строчки.
Во всех известных способах прошивания игла вводится в ячеистый материал и одновременно вводит в него нить. При прокалывании ячеистого материала нить проходит практически параллельно игле по всей длине ее хода. Поэтому размер отверстия, прокалываемого иглой, определяется диаметром иглы и толщиной нити.
Соответственно, недостатком всех этих известных способов является то, что отверстие, остающееся после выхода иглы из ячеистого материала, слишком велико по сравнению с толщиной введенной нити. Это приводит к тому, что зона отверстия, которая не заполнена волокнами, будет заполняться смолой при пропитке, так что улучшение механических характеристик в этих способах происходит не за счет волокон, что является желательным, а в основном за счет смолы. Однако улучшения некоторых механических характеристик, а именно характеристик, связанных с весом, недостаточны для получения легких конструкций, потенциально необходимых для авиационной промышленности, и поэтому использование в авиационной промышленности армированных ячеистых материалов такого типа рассматривается только в редких случаях.
Сущность изобретения
Среди прочего, целью изобретения является улучшение способа армирования ячеистых материалов волокнами или пучками волокон таким образом, чтобы улучшение механических характеристик среднего слоя, состоящего из ячеистого материала, обеспечивалось, в основном, введенными волокнами.
Термин "ячеистый материал", используемый в контексте настоящего изобретения, относится к любому материалу, который подходит для использования в качестве материала среднего слоя в трехслойных конструктивных элементах. Ячеистые материалы предпочтительно представляют собой действительно ячеистые материалы, однако для целей настоящего изобретения могут также использоваться текстильные материалы, например войлоки или другие нетканые материалы. Например, способ согласно изобретению также обеспечивает использование без проблем текстильных полуфабрикатов, в частности войлоков или нетканых материалов, для улучшения их характеристик. В контексте настоящего изобретения термин "пучки волокон" относится к пучкам (жгутам), состоящим из множества отдельных волокон или моноволокон, отдельных волокон, а также из нитей, которые получают скручиванием отдельных волокон или пучков волокон. В контексте настоящего изобретения термин "толщина пучка волокон" относится к сумме всех отдельных волокон пучка в сжатом состоянии.
Цель изобретения может быть достигнута с помощью способа изготовления трехмерного армированного ячеистого материала, с помощью трехслойного конструктивного элемента, изготовленного в соответствии с таким способом, а также его применением, например, в области авиации и космонавтики, и в частности в летательных аппаратах, в которых используются такие трехслойные конструктивные элементы, изготовленные с помощью предлагаемого в изобретении способа.
Суть изобретения заключается в том, что в предлагаемом в нем способе исключается введение пучков волокон для армирования ячеистого материала одновременно с прокалыванием в нем отверстий, в которых в конечном счете должны быть размещены вытянутые пучки волокон, вместо этого сначала в ячеистом материале выполняются сквозные отверстия, проходящие от первой поверхности в направлении второй поверхности, а затем в них втягиваются в направлении первой поверхности пучки волокон, размещенные на другой стороне второй поверхности. Поэтому в предлагаемом в изобретении способе на первой стадии в ячеистом материале выполняется сквозное отверстие, которое проходит от первой поверхности ячеистого материала к его второй поверхности. Рассматриваемые ячеистые материалы могут иметь пространственную геометрическую форму с противолежащими поверхностями, которые параллельны друг другу только в некоторых простых случаях. Трехслойные конструкционные материалы часто характеризуются трехмерной кривизной, резкими изменениями толщины и другими изменениями геометрических параметров.
На другой стороне второй поверхности ячеистого материала до выполнения сквозного отверстия, в процессе его выполнения или после выполнения размещается по меньшей мере один пучок волокна. Термин "на другой стороне второй поверхности" относится к пучку волокон, размещенному ближе ко второй поверхности, чем к первой поверхности. После выполнения сквозного отверстия в ячеистом материале по меньшей мере один пучок волокон может быть захвачен со стороны сквозного отверстия для последующего втягивания этого пучка в сквозное отверстие в ячеистом материале. Иначе говоря, некоторый элемент проходит через сквозное отверстие со стороны первой поверхности ячеистого материала для захвата, удерживания и протягивания пучка волокон, размещенного на другой стороне, через сквозное отверстие в направлении первой поверхности. Указанное прохождение элемента может осуществляться одновременно с выполнением сквозного отверстия, которое может быть получено, например, путем прокалывания ячеистого материала иглой, или на следующей стадии.
Как было указано выше, могут использоваться любые ячеистые материалы, однако для авиастроения предпочтительными могут быть высококачественные жесткие материалы PMI. Естественно, также можно использовать и другие ячеистые материалы, которые состоят, например, из полихлорвинила или полиуретана. Предлагаемый в изобретении способ может использоваться для армирования не только ячеистых материалов, но также и текстильных материалов, таких как, например, войлоки или другие нетканые материалы, которые в контексте изобретения также могут быть отнесены к общему видовому термину "ячеистые материалы".
Сквозные отверстия могут быть выполнены в ячеистом материале под любым углом. Направление сквозных отверстий может быть выбрано индивидуально для каждого отдельного случая, в частности в зависимости от соответствующей формы ячеистого материала, который необходимо армировать, и от нагрузок, которые можно ожидать в процессе эксплуатации. Предлагаемый в изобретении способ дает возможность изготавливать трехслойные конструктивные элементы по индивидуальным заказам в зависимости от конкретного применения и ожидаемых нагрузок.
Как указывалось выше, по меньшей мере один пучок волокон обеспечивается на другой стороне второй поверхности ячеистого материала. Для того чтобы легко захватить пучок волокон, он должен удерживаться в зоне сквозного отверстия, например, в вытянутом и растянутом состоянии возле второй поверхности для обеспечения надежного захвата пучка крючком или любым другим аналогичным устройством. При захвате такого вытянутого и растянутого пучка волокон для протягивания его через сквозное отверстие он сначала складывается вдвое, так что формируется петля. В результате число моноволокон, которые в конечном счете протягиваются через сквозное отверстие, будет вдвое больше числа отдельных волокон пучка волокон в его начальном состоянии. В качестве альтернативного варианта можно заранее сформировать петлю, которая будет захвачена, так что стадия складывания пучка исключается. Используемые волоконные материалы могут состоять, например, из арамидных волокон, углеродных волокон, нейлоновых волокон, полиэфирных волокон, металлических волокон или стекловолокон, а также могут использоваться любые другие волоконные материалы. Пучки волокон часто состоят из жгутов 12К, то есть пучков волокон из 12000 моноволокон. Для того чтобы дополнительно повысить эффект армирования материала, достигаемого с пучками волокон, можно также использовать пучки с другим количеством составляющих волокон, например, пучки 24К (24000 отдельных волокон) или пучки, содержащие большее число волокон.
Предлагаемый в изобретении способ может обеспечить улучшение определенных механических характеристик ячеистых материалов, используемых в различных отраслях промышленности. Армированные ячеистые материалы указанного типа прежде всего используются в приложениях, для которых важно выполнение жестких требований к прочности при невысокой стоимости материала и малом весе. В качестве классического примера использования таких армированных ячеистых материалов можно привести авиацию и космонавтику, именно потому что в этом случае предъявляются высокие требования к жесткости или прочности конструктивных элементов при минимально возможном весе. Например, в аэрокосмической промышленности предлагаемый в изобретении способ может обеспечить изготовление закрылков, рулей направления или несущих конструкций фюзеляжа, а также частей облицовочных панелей или панелей внутренней отделки. Кроме того, предлагаемый в изобретении способ может также использоваться в автомобилестроении, в строительстве, в мебельной промышленности и в других отраслях промышленности, где широко используемые материалы должны удовлетворять жестким требованиям по прочности при минимально возможном весе. Предлагаемый в изобретении способ также может использоваться во всех случаях, когда важными являются не только прочностные характеристики материала, но также и характеристики по шумо- и термоизоляции, поскольку материалы, получаемые с использованием предлагаемого способа, по своей природе обладают высоким уровнем шумо- и термоизоляции.
Сквозные отверстия в ячеистом материале могут быть выполнены прокалыванием с использованием иглы со стороны первой поверхности, пока игла не выйдет из второй поверхности материала. Игла должна иметь минимально возможный диаметр, для того чтобы избежать выполнения сквозных отверстий, имеющих чрезмерный размер поперечного сечения. Размер поперечного сечения основной части иглы не должен, в частности, превышать толщину пучка волокон, который должен быть протянут через сквозное отверстие (или не должен превышать две толщины пучка волокон в исходном вытянутом состоянии).
Для захвата по меньшей мере одного пучка волокон может использоваться, например, крючок иглы. Для этой цели острие иглы может быть снабжено ушком, по периметру которого имеется разрыв с одной стороны, так что пучок волокон может быть введен в ушко в зоне острия иглы через этот боковой проем.
Если сквозное отверстие было выполнено с помощью иглы, которая имеет минимально возможный размер поперечного сечения, то может быть обеспечено получение сквозного отверстия, размер поперечного сечения которого меньше толщины пучка волокон, протягиваемого через это отверстие. Такой размер поперечного сечения сквозного отверстия обеспечивает возможность сжатия пучка волокон при его протягивании через отверстие, так что отдельные волокна прижимаются друг к другу настолько плотно, насколько это возможно, и проходят через отверстие максимально параллельно его внутренней стенке. Для упрощения процесса втягивания и сжатия отдельных волокон, в том месте, где соответствующий пучок волокон втягивается в ячеистый материал, можно установить воронкообразную насадку, через которую пучок волокон будет втягиваться в сквозное отверстие в материале с одновременным сжатием. Однако поскольку отдельные волокна обычно имеют круглое поперечное сечение, то остается достаточное пространство между отдельными волокнами для последующего заполнения сквозных отверстий пропитывающим материалом, в частности дюропластом, когда пучки волокон находятся в сжатом состоянии.
Из предыдущих объяснений ясно, что захват-удержание пучка волокон на другой стороне второй поверхности, например, с помощью иглы, предотвращает нежелательное расширение сквозного отверстия при обратном ходе иглы. Поскольку кончик иглы входит снова в сквозное отверстие при отведении иглы назад, то игла проходит по сквозному отверстию в ячеистом материале, так что она тянет за собой по меньшей мере один пучок волокон. Поэтому пучок волокон не параллелен продольной оси иглы, когда он втягивается в сквозное отверстие, а следует за иглой и перекрывает ее в зоне острия, где игла имеет наименьшую толщину и лишь немного увеличивает толщину пучка волокон.
После того как по меньшей мере один пучок волокон протянут через сквозное отверстие указанным образом, он может быть обрезан заподлицо с первой и/или второй поверхностями. В качестве альтернативного варианта концы пучка волокон, которые выступают над поверхностями, могут быть плоско прижаты к этим поверхностям и прикреплены к ним. Если армируемый ячеистый материал входит в трехслойную структуру, то первая и/или вторая поверхности могут быть сформированы покрывающими поверхностями или покрывающими слоями трехслойной структуры. В этом случае сквозное предварительно выполняемое отверстие проходит через ячеистый материал, а также через два покрывающих слоя, которые покрывают ячеистый материал, так что пучок волокон проходит через эти три слоя. Естественно, также можно вышеописанным образом вводить пучки волокон в ячеистый материал, когда на него еще не нанесены покрывающие слои, и затем наносить на обе стороны материала покрывающие слои, причем в этом случае выступающие концы пучков волокон прижимаются и прикрепляются или приклеиваются между покрывающим слоем и ячеистым материалом.
Для окончательного скрепления отдельных волокон друг с другом, а также для прикрепления волокон к ячеистому материалу сквозное отверстие, содержащее по меньшей мере один пучок волокон, может быть на следующей стадии пропитано смолой. Пропитка смолой может быть выполнена, например, путем воздействия пониженного давления на одну сторону ячеистого материала для засасывания смолы, находящейся с другой стороны, в сквозное отверстие. Также могут использоваться и любые другие известные способы пропитки.
Для армирования ячеистого материала пучками волокон с использованием вышеописанного способа необходимо многократно выполнить способ, чтобы пучки волокон были введены в ячеистый материал в различных точках. Поэтому выполнение способа начинается заново в другой точке после того, как по меньшей мере один пучок волокон будет втянут в ячеистый материал через сквозное отверстие. Вместо выполнения сквозных отверстий в разных точках ячеистого материала в соответствии с предлагаемым в изобретении способом для последовательного протягивания пучков волокон можно одновременно осуществлять способ в различных точках ячеистого материала. Например, ячеистый материал может быть одновременно проколот множеством игл, и соответствующее количество пучков волокон может размещаться на другой стороне ячеистого материала, так что они могут быть захвачены иглами и протянуты в ячеистом материале через сквозные отверстия, выполненные иглами. Также можно использовать пучки волокон, которые соединяют несколько сквозных отверстий, если процесс размещения пучков волокон сконструирован соответствующим образом.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения его цель достигается с помощью предлагаемого в изобретении трехслойного конструктивного элемента. Предлагаемый в изобретении трехслойный конструктивный элемент содержит средний слой из ячеистого материала с противолежащими первой и второй поверхностями. Средний слой из ячеистого материала содержит множество сквозных отверстий, которые проходят между первой и второй поверхностями. В этом случае пучок волокон протягивается через каждое из таких сквозных отверстий, размеры поперечных сечений которых таковы, что отверстия практически полностью заполняются пучками волокон и используемым пропитывающим материалом. В этом случае отдельные волокна пучка волокон, проходящие через соответствующие сквозные отверстия, вытянуты по прямой линии.
Предлагаемый в изобретении трехслойный конструктивный элемент обладает отличной прочностью или жесткостью при малом весе. Это оптимизированное отношение жесткости к весу является следствием того обстоятельства, что сквозные отверстия практически полностью заполнены пучками волокон, так что содержание смолы в этих отверстиях может поддерживаться на низком уровне.
Благодаря высокой жесткости предлагаемого в изобретении трехслойного конструктивного элемента, он может быть использован в различных применениях, в которых важна жесткость материалов в сочетании с минимально возможным весом. Поэтому важным применением предлагаемого в изобретении трехслойного конструктивного элемента является аэрокосмическая промышленность, поскольку минимизация веса, естественно, является в этой отрасли наиболее важным фактором. При применении в аэрокосмической промышленности из предлагаемых в изобретении трехслойных конструктивных элементов можно изготавливать, например, закрылки, рули направления или несущие конструкции фюзеляжа, а также части облицовочных панелей или панелей внутренней отделки Другими областями применения являются, например, автомобилестроение, строительство или мебельная промышленность, а также и другие отрасли промышленности, в которых важным фактором является оптимальное соотношение между прочностью и весом.
Предлагаемые в изобретении трехслойные конструктивные элементы в первую очередь представляют собой плоские изделия с двумя противолежащими поверхностями, которые в простейших случаях параллельны друг другу. Однако трехслойные конструктивные материалы часто характеризуются трехмерной кривизной, резкими изменениями толщины и другими изменениями геометрических параметров.
Хотя могут использоваться любые ячеистые материалы, однако для авиастроения предпочтительными могут быть высококачественные жесткие ячеистые материалы PMI. Однако также можно использовать и другие ячеистые материалы, которые состоят, например, из полихлорвинила или полиуретана. Текстильные материалы, такие как, например, войлоки или любые другие нетканые материалы также могут быть отнесены к общему видовому термину "ячеистые материалы".
Для предотвращения заполнения сквозных отверстий, выполненных в ячеистом материале, преимущественно смолой, что приводит к нежелательному увеличению веса трехслойного конструктивного элемента и одновременно к ухудшению прочностных характеристик, размер поперечного сечения сквозных отверстий должен быть меньше толщины пучков волокон, протягиваемых через эти отверстия, так что пучки волокон сжимаются при их протягивании, и размеры отверстий несколько увеличиваются. В этом случае не только можно получить низкую плотность трехслойного конструктивного элемента, но также обеспечивается расположение отдельных волокон в пучке практически по прямой линии, поскольку отдельные волокна распрямляются при выполнении процесса сжатия.
Поскольку трехслойный конструктивный элемент обычно состоит по меньшей мере из трех слоев (средний слой и два покрывающих слоя), то сквозные отверстия могут проходить непосредственно от одного покрывающего слоя к другому покрывающему слою, то есть первая и/или вторая поверхности трехслойного конструктивного элемента формируются покрывающими слоями. Соответственно, пучки волокон могут проходить через весь трехслойный конструктивный элемент, включая покрывающие слои.
В зависимости от условий изготовления и рабочего режима концы пучков волокон могут либо располагаться заподлицо с первой и/или второй поверхностями, либо плоско прижимаются к ним. Соответственно, если поверхности сформированы покрывающими слоями, то концы пучков волокон либо располагаются заподлицо с покрывающими слоями, либо плоско прижимаются к их верхним поверхностям. Естественно, также возможен вариант, когда концы пучков волокон располагаются заподлицо со средним слоем из ячеистого материала или плоско прижимаются к этому слою, на обе поверхности которого могут быть нанесены покрывающие слои.
Из вышеприведенных объяснений, относящихся к трехслойному конструктивному элементу в соответствии с изобретением, ясно, что такой элемент может быть изготовлен с использованием предлагаемого в изобретении способа получения армированного ячеистого материала, описанного выше. Поэтому объяснения, относящиеся к предлагаемому в изобретении способу, относятся также и к трехслойному конструктивному элементу.
Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется ниже на примере предпочтительного варианта со ссылками на прилагаемые фигуры, на которых показано:
Фигура 1 - схема начального положения перед выполнением предлагаемого в изобретении способа.
Фигура 2 - схема выполнения нескольких стадий варианта предлагаемого в изобретении способа.
Фигура 3 - вид следующей стадии варианта предлагаемого в изобретении способа.
Фигура 4 - вид ячеистого материала с введенным пучком волокон.
Фигура 5 - вид первого варианта армированного трехслойного конструктивного элемента.
Фигура 5 - вид второго варианта армированного трехслойного конструктивного элемента.
Фигуры 7а-7с - виды трех различных конструкций игл, обеспечивающих осуществление предлагаемого в изобретении способа.
Подробное описание изобретения
На фигуре 1 можно видеть изображение крючковой иглы 8 перед прокалыванием ячеистого материала 1. Крючковая игла 8, особенностью которой является зона ушка на ее конце, имеющего проем с одной стороны, описана ниже более подробно со ссылками на фигуры 7а-7с. В качестве ячеистого материала 1 может использоваться, в частности, жесткий ячеистый материал PMI или менее качественный ячеистый материал, например ячеистый ПХВ или ячеистый полиуретановый материал. Ячеистый материал 1 также может представлять собой текстильный материал, например войлок или любой другой нетканый материал. Как можно видеть на фигуре 1, игла 8 отклонена от вертикальной линии на угол α (позиция 4). Величина угла α может варьироваться от 0 до 90°, для того чтобы можно было ввести пучок волокон в ячеистый материал 1 под нужным углом. Таким образом, обеспечивается получение армирования материала "под заказ" в зависимости от применения и соответствующих нагрузок, которым ячеистый материал 1 будет подвергаться в составе трехслойной структуры. Хотя на фигуре 1 угол α показан двумерным, поскольку фигура 1 двумерна, однако понятно, что этот угол может быть также пространственным, так что отверстие, прокалываемое иглой, с проходящим сквозь это отверстие пучком волокон может быть выполнено в ячеистом материале 1 под любым нужным пространственным углом.
На фигуре 2 изображена стадия способа, на которой кончик иглы 8 введен в ячеистый материал 1. В результате проникновения иглы в материал образуется отверстие 2, проходящее в ячеистом материале 1 под пространственным углом а. Пучок 3 волокон (например, пучок 24К), из которого сформирована петля в непосредственной близости от нижнего слоя ячеистого материала 1, располагают под материалом в зоне точки выхода иглы 8. Таким образом, эта петля пучка 3 волокон может быть захвачена и будет удерживаться крючковой иглой 8 для протягивания пучка внутрь ячеистого материала 1 при обратном ходе иглы 8.
Хотя пучок 3 волокон для наглядности показан на фигуре 2 имеющим форму петли, однако на самом деле он может быть вытянут под нижней поверхностью ячеистого материала 1 строго параллельно этой поверхности, для того чтобы этот пучок волокон мог быть захвачен иглой 8. Пучок 3 волокон имеет толщину S, так что сложенная вдвое в петлю часть пучка волокон в соответствии с фигурой 2 имеет примерно двойную толщину 2S.
Как можно видеть на фигуре 3, игла 8 выводится из ячеистого материала 1. При таком выведении пучок 3 волокон, захваченный иглой 8, вводится в сквозное отверстие 2 на нижней стороне ячеистого материала 1, причем пучок 3 волокон сжимается при введении в это отверстие. Такое сжатие происходит потому, что игла 8 и, соответственно, сквозное отверстие 2 имеют размер поперечного сечения, который меньше двойной толщины 2S пучка волокон, протягиваемого сквозь отверстие. Отдельные волокна пучка 3 волокон в целом выпрямляются и плотно прижимаются друг к другу в сквозном отверстии 2 под действием указанного сжатия и растягивающего усилия, с которым игла 8 действует на пучок волокон, так что между отдельными волокнами остаются лишь очень малые промежутки.
На фигуре 4 показано, что весь пучок 3 волокон втянут в ячеистый материал 1 под углом а, причем игла 8 уже отделилась от пучка 3 волокон. Теперь пучок 3 волокон может быть, например, отрезан заподлицо с обеими сторонами ячеистого материала 1, для того чтобы затем пропитать смолой сквозное отверстие 2.
В альтернативном варианте концы пучка 3 волокон, показанные на фигуре 4, могут быть прижаты и прикреплены к обеим поверхностям ячеистого материала 1. Прикрепление может быть осуществлено путем нанесения покрывающих слоев 7 (которые однако не показаны на фигуре 5) к обеим сторонам ячеистого материала, так что концы пучков 3 волокон плотно прижимаются и прикрепляются к поверхностям ячеистого материала 1.
Вместо выполнения одного сквозного отверстия 2 в среднем слое трехслойного конструктивного элемента вышеуказанным способом для протаскивания через это отверстие пучка 3 волокон можно также дополнительно проколоть иглой 8 слои 7, как показано на фигуре 6, для того чтобы затем протянуть пучок 3 волокон через весь трехслойный конструктивный элемент 5, причем концы (6) пучка волокон могут быть также прижаты и прикреплены к покрывающим слоям 7 или отрезаны заподлицо с поверхностями этих слоев, как показано на фигуре 6.
На фигурах 7а-7с представлены виды трех различных конструкций игл, обеспечивающих осуществление предлагаемого в изобретении способа. На фигуре 7а представлен вид первого варианта крючковой иглы 8 с прямой основной частью, которая суживается к острию 10 на переднем конце. В зоне острия 10 игла 8 снабжена ушком 11, которое имеет разрыв на одной стороне для введения через него пучка 3 волокон в область ушка 11 иглы 8. Поэтому зона ушка 11 крючковой иглы 8 содержит первую часть 12, которая проходит без разрывов к острию 10, и вторую выпуклую криволинейную часть 13, которая отходит от острия 10 назад в направлении основной части 9, но не доходит до нее.
Конструкция крючковой иглы 8, показанная на фигуре 7b, в основном аналогична конструкции, показанной на фигуре 7а, однако содержит дополнительно запирающее устройство 14, которое предназначено для перекрытия разрыва в ушке 11 при выведении иглы из ячеистого материала 1 (обратный ход иглы). Запирающее устройство 14 по существу состоит из откидного элемента 15, который в начальном положении прилегает к основной части иглы 8 в суженной зоне 16. Как только этот откидной элемент 15 вступает во взаимодействие с ячеистым материалом 1 своим свободным концом, когда игла 8 выводится из материала, этот элемент перемещается против часовой стрелки из своего начального положения в положение запирания, когда он полностью закрывает проем в ушке 11, как показано на фигуре 7b. В этом случае предотвращается повреждение крючком второй части 13 иглы внутренней стенки сквозного отверстия 2 в ячеистом материале 1, когда из него выводится игла 8. Кроме того, запирающий механизм 14 предотвращает возможность отделения волокон от пучка 3 волокон, когда он втягивается в ячеистый материал 1. При прокалывании ячеистого материала 1, включая уже нанесенные покрывающие слои 7 или текстильного полуфабриката, запирающий механизм 14 предотвращает захватывание иглой 8 и втягивание внутрь сквозного отверстия волокон текстильного материала. Это действительно необходимо, например, при прошивании войлоков, однако в таких применениях оно может повлечь за собой ухудшение механических характеристик получаемого композитного материала.
На фигуре 7с показан третий вариант конструкции иглы 8, в которой используется линзообразное ушко 11 в зоне ее острия. В отличие от первых двух вариантов, в которых пучок 3 волокон захватывается иглой 8 с использованием проема в периметре ушка, в этом третьем варианте пучок 3 волокон должен вводиться в ушко 11 иглы, для того чтобы он был захвачен иглой.
Claims (18)
1. Способ получения армированного ячеистого материала, содержащий следующие стадии:
выполнение в ячеистом материале сквозного отверстия, которое проходит от первой поверхности ячеистого материала ко второй его поверхности;
расположение по меньшей мере одного пучка волокон на другой стороне второй поверхности ячеистого материала;
проникновение через сквозное отверстие с первой поверхности для того, чтобы захватить по меньшей мере один пучок волокон; и
втягивание по меньшей мере одного пучка волокон в сквозное отверстие в ячеистом материале.
выполнение в ячеистом материале сквозного отверстия, которое проходит от первой поверхности ячеистого материала ко второй его поверхности;
расположение по меньшей мере одного пучка волокон на другой стороне второй поверхности ячеистого материала;
проникновение через сквозное отверстие с первой поверхности для того, чтобы захватить по меньшей мере один пучок волокон; и
втягивание по меньшей мере одного пучка волокон в сквозное отверстие в ячеистом материале.
2. Способ по п.1, в котором сквозное отверстие выполняется прокалыванием ячеистого материала с использованием иглы.
3. Способ по п.2, в котором по меньшей мере один пучок волокон захватывается крючком иглы.
4. Способ по одному из пп.2 или 3, в котором сквозное отверстие выполняется с размером поперечного сечения, который меньше, чем двойная толщина пучка волокон, который должен протягиваться через это отверстие, так что пучок волокон сжимается при его протягивании через сквозное отверстие.
5. Способ по п.3, в котором игла вводится в сквозное отверстие в ячеистом материале таким образом, чтобы она протягивала за собой по меньшей мере один пучок волокон.
6. Способ по п.1, который содержит дополнительно следующие стадии:
обрезание по меньшей мере одного пучка волокон, втянутого в сквозное отверстие, таким образом, чтобы его концы были заподлицо с первой и/или со второй поверхностями; или
размещение по меньшей мере одного пучка волокон, втянутого в сквозное отверстие, на первой и/или на второй поверхностях.
обрезание по меньшей мере одного пучка волокон, втянутого в сквозное отверстие, таким образом, чтобы его концы были заподлицо с первой и/или со второй поверхностями; или
размещение по меньшей мере одного пучка волокон, втянутого в сквозное отверстие, на первой и/или на второй поверхностях.
7. Способ по п.1, который содержит дополнительно стадию формирования или размещения покрывающего слоя на первой и/или второй поверхностях.
8. Способ по п.1, который содержит дополнительно стадию пропитки сквозного отверстия, содержащего по меньшей мере один пучок волокон.
9. Способ по п.1, который повторяется после того, как по меньшей мере один пучок волокон втягивается в сквозное отверстие в ячеистом материале.
10. Трехслойный конструктивный элемент, содержащий:
средний слой ячеистого материала, в котором имеется по меньшей мере одно сквозное отверстие, и по меньшей мере один пучок волокон, размещенный в этом отверстии, и находящийся в сжатом состоянии;
причем поперечное сечение сквозного отверстия имеет такой размер, что оно практически полностью заполняется по меньшей мере одним пучком волокон.
средний слой ячеистого материала, в котором имеется по меньшей мере одно сквозное отверстие, и по меньшей мере один пучок волокон, размещенный в этом отверстии, и находящийся в сжатом состоянии;
причем поперечное сечение сквозного отверстия имеет такой размер, что оно практически полностью заполняется по меньшей мере одним пучком волокон.
11. Трехслойный конструктивный элемент по п.10, в котором средний слой ячеистого материала имеет две противолежащие поверхности, между которыми проходит по меньшей мере одно сквозное отверстие.
12. Трехслойный конструктивный элемент по п.10 или 11, в котором по меньшей мере одно сквозное отверстие, содержащее по меньшей мере один пучок волокон, пропитано смолой.
13. Трехслойный конструктивный элемент по п.10, в котором размер поперечного сечения по меньшей мере одного сквозного отверстия меньше, чем двойная толщина по меньшей мере одного пучка волокон, протянутого через это отверстие, так что пучок волокон сжимается при его протягивании через сквозное отверстие.
14. Трехслойный конструктивный элемент по п.10, в котором по меньшей мере первая и/или вторая поверхности среднего слоя ячеистого материала имеют покрывающий слой.
15. Трехслойный конструктивный элемент по п.10, в котором по меньшей мере один пучок волокон заканчивается заподлицо с первой и/или второй поверхностями или плоско прижимается к первой и/или второй поверхностям.
16. Трехслойный конструктивный элемент по п.10, изготовленный с использованием способа по одному из пп.1-9.
17. Летательный аппарат с трехслойным конструктивным элементом по одному из пп.10-16.
18. Летательный аппарат по п.17 с несущим элементом, изготовленным с использованием способа по одному из пп.1-9.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US68529605P | 2005-05-27 | 2005-05-27 | |
DE102005024408A DE102005024408A1 (de) | 2005-05-27 | 2005-05-27 | Verstärkung von Schaumwerkstoffen |
DE102005024408.4 | 2005-05-27 | ||
US60/685,296 | 2005-05-27 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007148330A RU2007148330A (ru) | 2009-07-10 |
RU2408461C2 true RU2408461C2 (ru) | 2011-01-10 |
Family
ID=37387715
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007148330/12A RU2408461C2 (ru) | 2005-05-27 | 2006-05-18 | Способ получения армированного ячеистого материала и трехслойный конструктивный элемент |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9289927B2 (ru) |
EP (1) | EP1883526B1 (ru) |
JP (1) | JP5047951B2 (ru) |
CN (1) | CN101184606B (ru) |
BR (1) | BRPI0609920A2 (ru) |
CA (1) | CA2604572C (ru) |
DE (2) | DE102005024408A1 (ru) |
RU (1) | RU2408461C2 (ru) |
WO (1) | WO2006125561A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2762030C2 (ru) * | 2017-10-10 | 2021-12-14 | Гроц-Беккерт Коммандитгезелльшафт | Устройство и способ для изготовления несущего элемента, снабженного множеством пучков волокон |
Families Citing this family (65)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005024408A1 (de) | 2005-05-27 | 2006-11-30 | Airbus Deutschland Gmbh | Verstärkung von Schaumwerkstoffen |
DE102005035681A1 (de) * | 2005-07-27 | 2007-02-08 | Röhm Gmbh | Fertigungsverfahren zur Armierung von Kernmaterialien für Kernverbunde sowie von Kernverbund-Strukturen |
DE102006056570B3 (de) * | 2006-11-30 | 2008-04-10 | Airbus Deutschland Gmbh | Nähvorrichtung zum Einziehen von Faserbündeln |
US7891096B2 (en) | 2007-01-23 | 2011-02-22 | Airbus Deutschland Gmbh | Method for reinforcing a foam material as well as a sandwich component |
DE102007003273A1 (de) | 2007-01-23 | 2008-07-24 | Airbus Deutschland Gmbh | Lokalisierte Bearbeitung von verstärkten Schaumwerkstoffen sowie Kernverbundbauteil |
DE102007003274B3 (de) * | 2007-01-23 | 2008-06-19 | Airbus Deutschland Gmbh | Verfahren zum Verstärken eines Schaumwerkstoffs sowie Kernverbundbauteil |
FR2918599B1 (fr) * | 2007-07-13 | 2009-08-14 | Chomarat Composites Soc Par Ac | Produit textile pour structure sandwich et procede de fabrication |
DE102007033869A1 (de) * | 2007-07-20 | 2009-01-29 | Eads Deutschland Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Bereitstellung von abgelängten Rovings sowie Maschine zur Verstärkung eines textilen Halbzeugs |
DE102007051422A1 (de) | 2007-10-25 | 2009-04-30 | Evonik Röhm Gmbh | Zweiseiten-Einnadel-Unterfaden-Nähtechnik |
DE102007055684A1 (de) | 2007-11-21 | 2009-06-10 | Airbus Deutschland Gmbh | Vorrichtung zur Herstellung eines verstärkten Schaumwerkstoffes |
US8127450B2 (en) * | 2008-01-31 | 2012-03-06 | Airbus Operations Gmbh | Method for producing a sandwich construction, in particular a sandwich construction for the aeronautical and aerospace fields |
DE102008006981B3 (de) * | 2008-01-31 | 2009-06-10 | Airbus Deutschland Gmbh | Verfahren zum Herstellen eines Kernverbundes, insbesondere eines Kernverbundes im Luft- und Raumfahrtbereich |
DE102008001826B3 (de) * | 2008-05-16 | 2009-09-17 | Airbus Deutschland Gmbh | Ausschnittverstärkung für Kernverbunde sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Ausschnittverstärkung für Kernverbunde |
DE102008047408B4 (de) * | 2008-09-05 | 2011-08-25 | Gelbricht, Mike, 01774 | Gleitbrett |
US20100080980A1 (en) * | 2008-09-30 | 2010-04-01 | Mra Systems, Inc. | Molding process for core-containing composites and composites formed thereby |
DE102009026458A1 (de) | 2009-05-25 | 2010-12-09 | Airbus Operations Gmbh | Strukturbauteil und Herstellungsverfahren für ein Strukturbauteil |
DE102009050904B4 (de) | 2009-10-27 | 2014-05-15 | Eads Deutschland Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Bereitstellen mehrerer abgelängter Rovings von einem Endlosroving und Maschine zur Verstärkung eines Bauteils |
DE102010042128A1 (de) | 2010-10-07 | 2012-04-12 | Airbus Operations Gmbh | Strukturbauteil, Luft- oder Raumfahrzeug sowie Verfahren |
FR2967080B1 (fr) * | 2010-11-08 | 2012-11-16 | Rossignol Sa | Planche de glisse comportant un noyau allege |
CN103491900B (zh) | 2010-12-23 | 2017-03-01 | 托尔福公司 | 用于二尖瓣修复和替换的系统 |
US20150166744A1 (en) * | 2012-01-12 | 2015-06-18 | Patwin Plastics, Inc. | Fiber reinforced material |
US20130183482A1 (en) * | 2012-01-12 | 2013-07-18 | Timothy J. Hannen | Fiber reinforced cellular pvc |
US9579198B2 (en) | 2012-03-01 | 2017-02-28 | Twelve, Inc. | Hydraulic delivery systems for prosthetic heart valve devices and associated methods |
EP2733061B1 (en) | 2012-11-14 | 2015-03-11 | Airbus Operations GmbH | Fastening arrangement for attaching a floor |
DE102012023815B4 (de) | 2012-12-05 | 2016-04-28 | Airbus Operations Gmbh | Vielnadelmaschine und Verfahren zur Herstellung von verstärkten Materialien |
FR3000463B1 (fr) * | 2012-12-27 | 2016-02-05 | Eads Europ Aeronautic Defence | Dispositif d'absorption d'energie pour element de structure d'aeronef |
JP2014201727A (ja) * | 2013-04-09 | 2014-10-27 | トヨタ自動車株式会社 | 繊維強化樹脂材の製造方法 |
DE102013111794A1 (de) | 2013-10-25 | 2015-04-30 | Airbus Defence and Space GmbH | Wiederholungseinheit, Vielnadelmaschine und Verfahren zur Herstellung von verstärkten Materialien |
DE102013018158A1 (de) | 2013-12-05 | 2015-06-11 | Airbus Defence and Space GmbH | Verfahren zur Herstellung von verstärkten Materialien und Material erhältlich aus diesem Verfahren |
DE102013114253A1 (de) | 2013-12-17 | 2015-06-18 | Airbus Defence and Space GmbH | Akustik-Kabinenpaneel |
CN105916687B (zh) * | 2013-12-17 | 2018-05-18 | 戴姆勒股份公司 | 用来制造夹层构件的方法以及夹层构件 |
DE102014014961A1 (de) * | 2014-10-14 | 2016-04-14 | Airbus Defence and Space GmbH | Vorrichtung sowie Verfahren |
DE102014015976A1 (de) | 2014-10-31 | 2016-05-04 | Airbus Defence and Space GmbH | Verbundkonstruktion für eine erhöhte Lebensdauer |
BR102014029639B1 (pt) * | 2014-11-27 | 2022-08-30 | Embraer S.A. | Processo automatizado de fabricação de peças de mobiliário em uma célula integrada de manufatura e célula integrada de manufatura de peças de mobiliário |
FR3029834B1 (fr) * | 2014-12-10 | 2019-06-07 | Doyen Entreprises | Procede pour l'insertion et la mise en place de fils individuels au travers d'un panneau |
CA2971772A1 (en) * | 2014-12-22 | 2016-06-30 | Basf Se | Fiber reinforcement of anisotropic foams |
CN107406610B (zh) * | 2014-12-22 | 2020-10-30 | 巴斯夫欧洲公司 | 含发泡剂的泡沫材料的纤维增强 |
CN107250228B (zh) * | 2014-12-22 | 2021-03-16 | 巴斯夫欧洲公司 | 由互相连接的片段组成的纤维增强泡沫材料 |
CN107278217B (zh) * | 2014-12-22 | 2021-04-09 | 巴斯夫欧洲公司 | 由膨胀的珠粒泡沫制得的纤维增强的模制品 |
AT517198B1 (de) | 2015-04-24 | 2021-12-15 | Facc Ag | Steuerflächenelement für ein Flugzeug |
EP3173216B1 (en) * | 2015-11-26 | 2018-04-11 | Airbus Operations GmbH | Method and needle for reinforcing cellular materials |
JP7034099B2 (ja) * | 2016-05-25 | 2022-03-11 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア | ダブルストリップ発泡法またはブロック発泡法により得られる反応性発泡体材料の繊維強化 |
WO2017202668A1 (de) | 2016-05-25 | 2017-11-30 | Basf Se | Faserverstärkung von reaktivschaumstoffen aus einem formschäumverfahren |
JP7005525B2 (ja) * | 2016-05-25 | 2022-02-10 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア | 繊維強化発泡体の変換 |
EP3463827B1 (de) * | 2016-05-25 | 2020-07-29 | Basf Se | Faserverstärkte schaumstoffe |
DE102016209140A1 (de) * | 2016-05-25 | 2017-11-30 | Airbus Operations Gmbh | Reparaturkonzept mit präimprägniertem gepinntem Schaumkern für Sandwich-Strukturkomponenten |
ES2930752T3 (es) * | 2016-05-25 | 2022-12-21 | Basf Se | Refuerzo de espumas con fibra |
EP3263321B1 (de) | 2016-06-29 | 2021-07-28 | Airbus Defence and Space GmbH | Verfahren zur herstellung eines sandwich-paneels mit einem verstärkten schaumstoffkern |
US10575950B2 (en) | 2017-04-18 | 2020-03-03 | Twelve, Inc. | Hydraulic systems for delivering prosthetic heart valve devices and associated methods |
US10646338B2 (en) | 2017-06-02 | 2020-05-12 | Twelve, Inc. | Delivery systems with telescoping capsules for deploying prosthetic heart valve devices and associated methods |
DE102017218310A1 (de) * | 2017-10-13 | 2019-04-18 | Airbus Defence and Space GmbH | Batteriegehäuse, Batterieanordnung und Verfahren zur Herstellung eines Batteriegehäuses |
EP3501969B1 (en) | 2017-12-19 | 2020-12-09 | Airbus Defence and Space | Composite panels assembly, furniture comprising such assembly and aircraft comprising such assembly |
US11125087B2 (en) * | 2018-01-05 | 2021-09-21 | Raytheon Technologies Corporation | Needled ceramic matrix composite cooling passages |
EP3533599B1 (en) | 2018-02-28 | 2023-04-05 | Airbus Defence and Space GmbH | Composite panel with reinforcing pins |
US11459085B2 (en) * | 2019-04-30 | 2022-10-04 | Textron Innovations Inc. | Energy attenuation stabilizers and methods |
CN110015390B (zh) * | 2019-05-07 | 2024-07-16 | 珠海市琛龙船厂有限公司 | 一种金属件与玻璃钢的连接结构及船体 |
DE102019114433A1 (de) * | 2019-05-29 | 2020-12-03 | Airbus Operations Gmbh | Verfahren und ein System zum Herstellen eines Bauteils oder Halbzeugs mit einem faserverstärkten Schaumkern |
US11572162B2 (en) * | 2019-05-29 | 2023-02-07 | Lockheed Martin Corporation | Securing assembly for a rotor blade |
FR3098444B1 (fr) * | 2019-07-08 | 2021-10-01 | Soc Internationale Pour Le Commerce Et Lindustrie | Procédé de renforcement d’un panneau et un procédé de fabrication de panneau composite mettant en œuvre un tel procédé |
CN110774624A (zh) * | 2019-10-12 | 2020-02-11 | 浙江联洋新材料股份有限公司 | 一种阶梯孔型z向增强芯材的加工方法 |
DE102020109741A1 (de) * | 2020-04-07 | 2021-10-07 | Airbus S.A.S. | Herstellungsverfahren und Herstellungssystem zum Herstellen eines endlosfaserverstärkten Bauteils |
JP2020192334A (ja) * | 2020-07-13 | 2020-12-03 | グローブライド株式会社 | ブレード |
CN112549584B (zh) * | 2020-11-18 | 2022-02-01 | 武汉大学 | 一种变角度碳纤维自动铺放系统 |
CN114102906A (zh) * | 2021-10-21 | 2022-03-01 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 一种带微孔纤维束成型系统和方法 |
CN113829627A (zh) * | 2021-10-26 | 2021-12-24 | 广州环岛体育运动设备有限公司 | 一种线拉带充气模型 |
Family Cites Families (48)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2692219A (en) | 1951-07-05 | 1954-10-19 | Owens Corning Fiberglass Corp | Structural panel |
CH369653A (fr) * | 1959-09-23 | 1963-05-31 | Castany Ferre Jose | Procédé pour effectuer une couture à points alternés sur l'une et l'autre face d'un tissu et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé |
US3030256A (en) * | 1960-03-08 | 1962-04-17 | Rosenthal Harry | Reinforced laminated panels with foam core |
US3328218A (en) | 1962-04-09 | 1967-06-27 | Noyes Howard | Process of making a structural element |
US3240176A (en) * | 1963-07-05 | 1966-03-15 | John R Morrison | Method for making simulated needlepoint embroidery |
DE1951310A1 (de) * | 1968-10-21 | 1970-04-30 | Upjohn Co | Leichtgewichtiges Verbundgebilde |
US4206895A (en) | 1978-03-30 | 1980-06-10 | Olez Nejat A | Loop-tension joint |
US4196251A (en) | 1979-04-16 | 1980-04-01 | International Harvester Company | Rigidized resinous foam core sandwich structure |
US4506611A (en) * | 1979-10-22 | 1985-03-26 | Hitco | Three-dimensional thick fabrics and methods and apparatus for making same |
GB2073358B (en) | 1980-04-03 | 1983-12-14 | Shell Res Ltd | Heat-insulated hose for liquefied gases |
US4426414A (en) | 1982-09-08 | 1984-01-17 | Beacon Manufacturing Company | Laminated non-woven fabric |
AU534719B3 (en) | 1983-12-01 | 1984-02-16 | Volcano International Medical A.B. | A method of manufacturing body protectors |
DE3508252A1 (de) | 1985-03-08 | 1986-09-11 | Johann 2212 Brunsbüttel Götz | Verfahren zum durchziehen von lichtleitfasern durch textilien und eine vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens |
JPS6392769A (ja) | 1986-10-07 | 1988-04-23 | 根来産業株式会社 | タフテツドパイル布帛 |
JPH01129294A (ja) | 1987-11-16 | 1989-05-22 | Hitachi Ltd | 記憶型表示部をもつ表示装置 |
JPH08582B2 (ja) * | 1988-09-08 | 1996-01-10 | 株式会社太洋商会 | 二個の積み重ね袋群を単一の包装装置の単一の包装位置に供給する装置 |
GB9014770D0 (en) | 1990-07-03 | 1990-08-22 | Short Brothers Plc | Manufacture of a composite material |
DE9110061U1 (de) | 1990-11-20 | 1992-04-16 | R.M.T. Glider Manufacturers cc, Mandini | Schichtstoff mit einer Kernschicht aus geschäumtem Kunststoff |
IT1245753B (it) | 1991-05-29 | 1994-10-14 | Metalleido Srl | Procedimento per la realizzazione di una struttura composita con tessuto intermedio tridimensionale ,e struttura realizzata mediante il procedimento stesso |
FR2684719B1 (fr) | 1991-12-04 | 1994-02-11 | Snecma | Aube de turbomachine comprenant des nappes de materiau composite. |
US5834082A (en) | 1992-05-04 | 1998-11-10 | Webcore Technologies, Inc. | Reinforced foam cores and method and apparatus of production |
US5466506A (en) * | 1992-10-27 | 1995-11-14 | Foster-Miller, Inc. | Translaminar reinforcement system for Z-direction reinforcement of a fiber matrix structure |
JP3031110B2 (ja) | 1993-03-18 | 2000-04-10 | 東レ株式会社 | 繊維強化複合材料用プリフォームの製造方法および装置 |
EP0653984B1 (en) * | 1993-05-04 | 2007-01-24 | Foster-Miller, Inc. | Truss reinforced foam core sandwich structure |
FR2718670B1 (fr) | 1994-04-18 | 1996-06-14 | Aerospatiale | Pièce comportant au moins une plaque de revêtement de matière composite et procédé pour réaliser ladite pièce. |
JPH0833406A (ja) | 1994-07-23 | 1996-02-06 | Otsuka Chem Co Ltd | 天然芝シート構造体 |
JP3070428B2 (ja) * | 1995-02-08 | 2000-07-31 | 株式会社豊田自動織機製作所 | 三次元繊維組織の製造装置 |
US6027798A (en) * | 1995-11-01 | 2000-02-22 | The Boeing Company | Pin-reinforced sandwich structure |
JP3766694B2 (ja) | 1996-01-30 | 2006-04-12 | テクストロン システムス コーポレーション | 三次元強化アブレーティブ/断熱複合材 |
US5832594A (en) * | 1996-05-31 | 1998-11-10 | The Boeing Company | Tooling for inserting Z-pins |
US6187411B1 (en) * | 1996-10-04 | 2001-02-13 | The Boeing Company | Stitch-reinforced sandwich panel and method of making same |
FR2768441B1 (fr) | 1997-09-15 | 1999-10-29 | Mermet Sa | Revetement exterieur de facade de batiment |
US20020007897A1 (en) * | 1998-04-01 | 2002-01-24 | Gary L. Farley | Mehtod and apparatus for providing through-the-thickness reinforcements in laminated composite materials |
JP2001007625A (ja) | 1999-06-22 | 2001-01-12 | Taiei Shoko Kk | アンテナ用ラドーム並びに成形方法 |
US6740381B2 (en) | 1999-12-28 | 2004-05-25 | Webcore Technologies, Inc. | Fiber reinforced composite cores and panels |
JP2001246686A (ja) | 2000-03-07 | 2001-09-11 | Toyota Autom Loom Works Ltd | 複合材料構造体 |
DE10018035A1 (de) | 2000-04-03 | 2001-10-18 | Nils Helbig | Kernwerkstoff für Sandwichkonstruktionen |
US7056576B2 (en) | 2001-04-06 | 2006-06-06 | Ebert Composites, Inc. | 3D fiber elements with high moment of inertia characteristics in composite sandwich laminates |
US6645333B2 (en) | 2001-04-06 | 2003-11-11 | Ebert Composites Corporation | Method of inserting z-axis reinforcing fibers into a composite laminate |
US7105071B2 (en) * | 2001-04-06 | 2006-09-12 | Ebert Composites Corporation | Method of inserting z-axis reinforcing fibers into a composite laminate |
US20050025948A1 (en) * | 2001-04-06 | 2005-02-03 | Johnson David W. | Composite laminate reinforced with curvilinear 3-D fiber and method of making the same |
US6446675B1 (en) * | 2001-07-05 | 2002-09-10 | Albany International Techniweave, Inc. | Minimum distortion 3D woven preforms |
JP5011613B2 (ja) | 2001-07-06 | 2012-08-29 | 東レ株式会社 | プリフォームおよび成形方法 |
WO2003027722A2 (en) | 2001-09-28 | 2003-04-03 | Decoray Co., Ltd. | Optical fiber sewing machine and manufacturing method of productsproduced using it |
ITFI20020054A1 (it) * | 2002-03-29 | 2003-09-29 | T N T Tessuti Non Tessuti S R | Metodo e macchina per la produzione di un manufatto tessile decorato con un effetto a ricamo e manufatto cosi' ottenuto |
DE10231830A1 (de) | 2002-07-12 | 2004-01-22 | Röhm GmbH & Co. KG | Schaumstoff mit verdichteter Oberfläche |
DE102005024408A1 (de) | 2005-05-27 | 2006-11-30 | Airbus Deutschland Gmbh | Verstärkung von Schaumwerkstoffen |
DE102005034400B4 (de) | 2005-07-22 | 2010-09-23 | Airbus Deutschland Gmbh | Vorrichtung zur Herstellung eines Faservorformlings mit einer nahezu beliebigen Oberflächengeometrie im TFP-Verfahren |
-
2005
- 2005-05-27 DE DE102005024408A patent/DE102005024408A1/de not_active Withdrawn
-
2006
- 2006-05-18 DE DE602006018902T patent/DE602006018902D1/de active Active
- 2006-05-18 US US11/921,037 patent/US9289927B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-05-18 BR BRPI0609920-3A patent/BRPI0609920A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-05-18 RU RU2007148330/12A patent/RU2408461C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-05-18 CN CN2006800183345A patent/CN101184606B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2006-05-18 JP JP2008512738A patent/JP5047951B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-05-18 EP EP06753715A patent/EP1883526B1/en not_active Ceased
- 2006-05-18 WO PCT/EP2006/004733 patent/WO2006125561A1/en not_active Application Discontinuation
- 2006-05-18 CA CA2604572A patent/CA2604572C/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2762030C2 (ru) * | 2017-10-10 | 2021-12-14 | Гроц-Беккерт Коммандитгезелльшафт | Устройство и способ для изготовления несущего элемента, снабженного множеством пучков волокон |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007148330A (ru) | 2009-07-10 |
WO2006125561A1 (en) | 2006-11-30 |
EP1883526B1 (en) | 2010-12-15 |
CN101184606B (zh) | 2012-07-04 |
DE602006018902D1 (de) | 2011-01-27 |
JP5047951B2 (ja) | 2012-10-10 |
JP2008545551A (ja) | 2008-12-18 |
EP1883526A1 (en) | 2008-02-06 |
CA2604572C (en) | 2012-07-17 |
BRPI0609920A2 (pt) | 2010-05-11 |
US20090252917A1 (en) | 2009-10-08 |
CN101184606A (zh) | 2008-05-21 |
DE102005024408A1 (de) | 2006-11-30 |
US9289927B2 (en) | 2016-03-22 |
CA2604572A1 (en) | 2006-11-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2408461C2 (ru) | Способ получения армированного ячеистого материала и трехслойный конструктивный элемент | |
CN100581793C (zh) | 在其端部铰接到其他零件的机械零件和制造这种机械零件的方法 | |
US4206895A (en) | Loop-tension joint | |
US20170151729A1 (en) | Method And Needle for Reinforcing Cellular Materials | |
US11318716B2 (en) | Composite construction for an increased service life | |
KR20100085928A (ko) | 스레드 스티칭 공정 하에서의 양면 단일-니들 | |
EP2625029B1 (en) | Structural component, aircraft or spacecraft, and method | |
US20150197069A1 (en) | Carrier for a vehicle interior trim part, a vehicle interior trim part, as well as a method for manufacturing a carrier | |
US9212437B2 (en) | One-piece fiber reinforcement for a reinforced polymer combining aligned and random fiber layers | |
JP2004160927A (ja) | プリフォーム基材、プリフォーム、繊維強化プラスチック成形体およびその成形方法 | |
US20040247845A1 (en) | Composite material-use fiber base material | |
US9962901B2 (en) | Preform with integrated gap fillers | |
DE102015107338A1 (de) | Faser-Verbundmatte zur Herstellung einer Trägerplatte eines Kraftfahrzeug-Bauteils und Verfahren zu ihrer Herstellung | |
CN102026799B (zh) | 夹芯复合材料的开口补强装置 | |
EP2509774B1 (en) | Sandwich panel and method for its manufacture | |
KR20200066312A (ko) | 오메가 보강재를 위한 3차원 제직 예비성형체 | |
Potluri et al. | Stitch-bonded Sandwich Composites for Improved Performance |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170519 |