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    氣流展纖工藝中不同壓差和送絲速度對(duì)碳纖維展寬的影響

    2023-09-23 04:47:56牛雪娟徐妍慧
    宇航材料工藝 2023年4期
    關(guān)鍵詞:像素點(diǎn)壓差氣流

    牛雪娟 徐妍慧

    (1 天津工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,天津 300387)

    (2 天津市現(xiàn)代機(jī)電裝備技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300387)

    文 摘 為探究氣流展纖工藝中不同出口壓差和送絲速度對(duì)碳纖維絲束展寬效果的影響,依據(jù)Venturi原理,搭建氣流展纖試驗(yàn)平臺(tái),并記錄大絲束碳纖維展寬過(guò)程,計(jì)算不同工藝參數(shù)下碳纖維絲束在不同階段的展寬率和展寬均勻程度。研究結(jié)果表明:通過(guò)搭建的氣流展纖試驗(yàn)臺(tái),能獲得展寬率高于400%,展寬均勻程度在90%以上的碳纖維絲束,得到的碳纖維絲束的展寬率與出口壓差呈正相關(guān),與送絲速度呈負(fù)相關(guān);碳纖維絲束的展寬均勻程度與出口壓差呈負(fù)相關(guān),與送絲速度呈正相關(guān)。

    0 引言

    復(fù)合材料被廣泛運(yùn)用于航空航天、交通運(yùn)輸、建筑橋梁以及新能源技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域[1]。其中,碳纖維復(fù)合材料是一種具有質(zhì)輕、高強(qiáng)高模等優(yōu)異性能的新一代增強(qiáng)材料。大絲束碳纖維更是碳纖維中最具發(fā)展?jié)摿颓熬暗钠贩N[2]。在實(shí)際應(yīng)用中,需要通過(guò)展纖工藝將碳纖維絲束展寬展薄,以得到物理性能偏差小、力學(xué)性能更佳的復(fù)合材料。

    傳統(tǒng)的機(jī)械展纖方法,由于存在機(jī)械摩擦,會(huì)導(dǎo)致纖維表面磨損,甚至出現(xiàn)斷絲。因此近年來(lái),研究人員開始逐漸嘗試氣流展纖法,以應(yīng)對(duì)有高表面質(zhì)量和高機(jī)械性能要求的應(yīng)用[3]。日本開發(fā)了氣流控制絲束輥壓方法,能夠精確控制氣流,充分展寬纖維束[4]。陳金良等[5]通過(guò)設(shè)計(jì)高溫射流沖擊試驗(yàn)裝置,以研究大絲束碳纖維在射流沖擊作用下的展寬效果。CHEN等[6]設(shè)計(jì)了一種高效的碳纖維氣動(dòng)鋪展系統(tǒng)。

    本文搭建氣流展纖試驗(yàn)平臺(tái)[5-6],分析不同出口壓差以及送絲速度對(duì)碳纖維絲束展寬率以及展寬均勻程度的影響,以期為氣流展纖工藝的進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)提供思路。

    1 氣流展纖機(jī)理

    氣流展纖器的工作基于Venturi效應(yīng),即:當(dāng)流體在通過(guò)小斷面時(shí),出現(xiàn)流速增大的現(xiàn)象,同時(shí)在高速流動(dòng)流體的附近會(huì)產(chǎn)生低壓區(qū)域,從而造成吸附作用。在氣流展纖器中,展纖通道內(nèi)的氣流通過(guò)氣流間隙時(shí),就會(huì)產(chǎn)生Venturi 效應(yīng),具體展纖機(jī)理如圖1所示。其中圖1(a)為碳纖維束剛進(jìn)入氣流場(chǎng)時(shí)的初始狀態(tài)。氣流間隙相對(duì)展纖通道為小斷面,因此氣流間隙處的氣流速度高于展纖通道中央的氣流速度,即V1<V2,在Venturi 效應(yīng)影響下,氣流間隙附近會(huì)產(chǎn)生低壓區(qū),即P2>P1。在低壓區(qū)的作用下,碳纖維逐漸向兩側(cè)展寬,最終狀態(tài)如圖1(b)所示。

    圖1 氣流展纖原理圖Fig.1 Schematic diagram of airflow expansion fiber

    2 試驗(yàn)

    2.1 原材料

    選取滄州中麗新材料科技有限公司定制生產(chǎn)的48K碳纖維絲束進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。該型號(hào)為無(wú)捻纖維,展纖前無(wú)須解捻。碳纖維絲束原始寬度為16 mm,單絲直徑為7 μm,絲束表面包裹有上漿劑。

    2.2 試驗(yàn)臺(tái)

    搭建氣流展纖試驗(yàn)臺(tái)如圖2所示。其中,Ⅰ為放卷裝置;Ⅱ?yàn)殇X制加熱箱;Ⅲ為預(yù)展纖熱風(fēng)槍;Ⅳ為傳送輥組;Ⅴ為張力檢測(cè)裝置;Ⅵ控制面板;Ⅶ為氣流展纖器;Ⅷ為收卷裝置。

    圖2 氣流展纖試驗(yàn)臺(tái)Fig.2 Air spread fiber test bench

    氣流展纖器為對(duì)稱結(jié)構(gòu),是氣流展纖試驗(yàn)平臺(tái)的核心部分,其詳細(xì)幾何參數(shù)如圖3所示。纖維入口寬20 mm,纖維出口寬度100 mm。展纖通道由相對(duì)對(duì)稱面分布的隔板圍成,寬100 mm,長(zhǎng)300 mm。隔板上分布有9 個(gè)氣流間隙,溝通展纖器的內(nèi)外流場(chǎng)。氣流間隙寬度均為5 mm,相鄰兩氣流間隙的間距為20 mm。最右側(cè)氣流間隙至碳纖維出口的距離為24 mm。

    圖3 氣流展纖器幾何信息圖Fig.3 Geometrical information diagram of air spreader

    氣流展纖器的3 維模型如圖4 所示。用無(wú)影膠粘接透明亞克力板制成氣流展纖器,并檢測(cè)其氣密性,如圖5所示。

    圖4 氣流展纖器3維模型Fig.4 3D model of air spreader

    圖5 氣流展纖器實(shí)物Fig.5 Real air spreader

    碳纖維絲束從纖維入口進(jìn)入展纖通道,在氣流壓差作用下展開后,從纖維出口離開展纖通道。而氣流在離心風(fēng)機(jī)的作用下,從氣流入口1和氣流入口2進(jìn)入展纖通道。通過(guò)氣流間隙后,從氣流出口離開氣流展纖器。展纖通道正下方放置有4 個(gè)ESP32-CAM,用于拍照記錄碳纖維展開的情況。展纖器的兩個(gè)氣流出口通過(guò)一個(gè)Y 型接頭與變頻離心風(fēng)機(jī)相連接,可通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)頻率改變氣流出口壓差。

    2.3 展纖流程設(shè)計(jì)

    碳纖維絲束在傳送輥組的牽引作用下,通過(guò)加熱箱,使保護(hù)絲束的上漿劑融化,有利于后續(xù)展寬。根據(jù)上漿劑的樹脂體系,試驗(yàn)中將加熱箱內(nèi)溫度設(shè)置為180~230 ℃。為使絲束中單絲充分向兩側(cè)分散,在氣流展纖試驗(yàn)臺(tái)中設(shè)置預(yù)展纖工序,如圖6 所示。采用固定溫度(400 ℃)和風(fēng)速(4 m/s)的熱風(fēng)槍對(duì)碳纖維絲束進(jìn)行吹拂,氣流方向與纖維束面垂直。預(yù)展之后的碳纖維絲束繞過(guò)張力監(jiān)測(cè)裝置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),以確保張力穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)。碳纖維絲束進(jìn)入展纖通道后,因受到來(lái)自兩側(cè)氣流間隙的氣流造成的壓力差而展寬。收卷裝置帶有超聲測(cè)距傳感器,通過(guò)反饋調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,以確保收卷的線速度不變。展寬后的碳纖維絲束纏繞于收卷筒上。

    圖6 熱風(fēng)槍吹拂前后絲束形態(tài)對(duì)比Fig.6 Comparison of tow shape before and after heat gun blowing

    2.4 試驗(yàn)參數(shù)

    利用YYT-2000B傾斜式微壓計(jì)測(cè)量并計(jì)算離心風(fēng)機(jī)頻率與氣流出口壓差之間的關(guān)系,如表1所示。

    表1 離心風(fēng)機(jī)頻率與氣流進(jìn)出口壓差對(duì)照表Tab.1 Comparison table of centrifugal fan frequency and air flow inlet and outlet pressure difference

    同時(shí),分別在氣流展纖器出口壓差為50、60、70、80、90、100 和110 Pa,以及送絲速度為40、60 和80 cm·min-1條件下進(jìn)行碳纖維絲束展寬試驗(yàn)。試驗(yàn)序號(hào)及參數(shù)如表2和表3所示。

    表2 試驗(yàn)方案參數(shù)表1Tab.2 Test scheme parameter of table 1

    表3 試驗(yàn)方案參數(shù)表2Tab.3 Test scheme parameter of table 2

    3 結(jié)果與討論

    待碳纖維絲束展寬狀態(tài)穩(wěn)定后,打開ESP32-CAM 拍照記錄。碳纖維絲束剛進(jìn)入氣流展纖器時(shí),寬度變化不明顯。因此只取后三個(gè)ESP32-CAM 拍攝的圖像進(jìn)行處理并組合,從左到右分別記為第一階段、第二階段和第三階段。圖7所示為碳纖維絲束展寬至失效的情況。不同氣流出口壓差及送絲速度參數(shù)下,碳纖維絲束的正常展寬情況如圖8 所示,碳纖維絲束未展寬,或已展寬至失效的情況未在其中。

    圖7 碳纖維絲束展寬至失效圖Fig.7 Drawing of a carbon fiber tow stretching to failure

    圖8 碳纖維絲束展寬情況Fig.8 The stretching of carbon fiber tow

    3.1 展寬率分析

    在展纖器的纖維出口上方放置直尺,讀取纖維出口處的主體碳纖維絲束寬度,忽略兩側(cè)散亂碳纖維單絲的影響。各試驗(yàn)參數(shù)情況下,碳纖維絲束經(jīng)過(guò)氣流展纖后的寬度如表4所示。其中B-a、C-a和C-b試驗(yàn)參數(shù)下,碳纖維絲束未有明顯展寬,A-e、A-f、A-g、Bf和B-g試驗(yàn)參數(shù)下碳纖維絲束展寬至失效。

    表4 碳纖維絲束展寬寬度Tab.4 The width of a carbon fiber bundle

    碳纖維絲束原始寬度為16 mm。計(jì)算纖維絲束的展寬率,公式如下:

    式中,RB為展寬率,wb為經(jīng)過(guò)氣流展纖后碳纖維絲束的寬度,wo為碳纖維絲束的原始寬度。各試驗(yàn)參數(shù)下,碳纖維絲束經(jīng)過(guò)氣流展纖后的展寬率如圖9所示。

    圖9 碳纖維絲束展寬率Fig.9 Elongation of carbon fiber tow

    從圖9 可得,當(dāng)送絲速度一定時(shí),隨著出口壓差增大,碳纖維絲束的展寬率呈現(xiàn)一定的正加速增長(zhǎng)。直至由于出口壓差過(guò)大,碳纖維絲束展寬至失效。且隨著送絲速度增快,能使碳纖維絲束展寬的最低出口壓差隨之增大,碳纖維絲束在展寬至失效前能達(dá)到的最大展寬率也隨之增大。在送絲速度為40 cm/min 時(shí),碳纖維絲束的最大展寬率為393.75%,而當(dāng)送絲速度為60和80 cm/min時(shí),碳纖維絲束的最大展寬率分別為450%和468.75%??梢钥闯鎏祭w維絲束的最大展寬率逐漸趨于穩(wěn)定。其原因是,碳纖維絲束的最大展寬率受到展纖通道寬度的限制。

    3.2 展寬均勻程度分析

    利用MATLAB對(duì)圖8進(jìn)行灰度化和歸一化處理。在此基礎(chǔ)上,設(shè)置合理閾值進(jìn)行二值化處理,使二值化處理圖接近碳纖維照片,如圖10 所示。二值圖由黑色和白色的像素點(diǎn)構(gòu)成,其示意圖如圖11所示。

    圖10 照片與二值化圖對(duì)照Fig.10 Comparison between a photo and a binary image

    圖11 二值圖像素點(diǎn)示意圖Fig.11 A diagram of the pixel points of the binary map

    圖11中紅色方框內(nèi)黑色像素點(diǎn)的占比表示碳纖維展寬的均勻程度。紅框的橫向范圍從第j-2 列至第j+2列,縱向范圍從第iA行至第iB行。展寬越均勻,碳纖維單絲間白色縫隙越少,照片中碳纖維所在區(qū)域內(nèi)的顏色越接近,二值化處理后,黑色像素點(diǎn)占比越高。因此,計(jì)算所得數(shù)值越大,均勻程度越好。計(jì)算公式如下:

    式中,RU為展寬均勻程度,Cb為紅框內(nèi)黑色像素點(diǎn)的數(shù)量,j為圖像中間列像素點(diǎn)縱坐標(biāo),iA為第j列第一個(gè)黑色像素點(diǎn)的行坐標(biāo),iB為第j列最后一個(gè)黑色像素點(diǎn)的行坐標(biāo)。

    分別計(jì)算不同出口壓差和送絲速度下的碳纖維絲束展寬均勻程度,結(jié)果如圖12所示。

    圖12 碳纖維絲束展寬均勻程度Fig.12 Distribution uniformity of carbon fiber tow

    從圖12 可得,試驗(yàn)中碳纖維絲束的展寬均勻程度基本保持在90%以上。在送絲速度為40 cm/min時(shí),碳纖維絲束的展寬均勻程度隨著出口壓差的增大明顯逐漸降低。在送絲速度為和80 cm/min 時(shí),碳纖維絲束的展寬均勻程度首先保持在一個(gè)較高的范圍內(nèi)。隨著出口壓差的進(jìn)一步加大,呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì)。造成這一現(xiàn)象的原因是,隨著出口壓差增大,碳纖維絲束受到更大的來(lái)自低壓區(qū)的吸力,向兩側(cè)展寬的范圍也隨之增大。由于碳纖維單絲之間的纏繞或交錯(cuò),形成簇狀,難以均勻分布在展寬區(qū)域中,造成空白間隙的存在,從而降低了碳纖維絲束的展寬均勻程度。

    在同樣的70 Pa 和80 Pa 出口壓差下,隨著送絲速度增快,碳纖維絲束的展寬均勻程度有所提高。其原因是,相同出口壓差下,送絲速度增快,碳纖維絲束的展寬率降低,單絲之間的纏繞交錯(cuò)沒有明顯體現(xiàn),從而展寬均勻程度相對(duì)更高。其次,送絲速度越快,碳纖維絲束通過(guò)展纖通道所需的時(shí)間越短,受到氣流的干擾影響越小,也會(huì)從一定程度上提高其展寬均勻程度。

    4 結(jié)論

    (1)從氣流出口壓差對(duì)碳纖維絲束展寬情況的影響看:當(dāng)送絲速度不變時(shí),氣流出口壓差越大,碳纖維絲束的展寬率越大,但是受到展纖通道寬度的限制,且展寬均勻程度呈加速降低趨勢(shì)。

    (2)從送絲速度對(duì)碳纖維絲束展寬情況的影響看:當(dāng)氣流出口壓差不變時(shí),碳纖維絲束的展寬率隨著送絲速度的增快而減小,展寬均勻程度越高。

    (3)送絲速度越快,能使碳纖維絲束展寬的最低氣壓差越大。隨著出口壓差增大,展寬率呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì),展寬均勻程度一開始基本不變,后明顯降低。

    (4)本文中的氣流展纖試驗(yàn)臺(tái)能夠有效將碳纖維絲束展寬。當(dāng)送絲速度為80 cm/min,氣流出口壓差為100 Pa 時(shí),能夠得到均勻程度較好且展寬充分的碳纖維絲束,其展寬率為343.75%,三個(gè)階段的展寬均勻程度穩(wěn)定在95.5%左右。通過(guò)提高送絲速度以及出口壓差,展寬率可以達(dá)到450%甚至更高,但展寬均勻程度會(huì)降低至90%。

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