玻璃钢/复合材料 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (3): 49-54.
陈海燕,张希*,许家忠,王燕
收稿日期:
2015-10-14
出版日期:
2016-03-28
发布日期:
2016-03-28
通讯作者:
张希(1991-),女,硕士研究生,主要研究方向为复合材料成型工艺及数值模拟,1185374056@qq.com。
作者简介:
陈海燕(1959-),女,硕士,教授,主要研究方向为复合材料成型工艺优化设计。
基金资助:
CHEN Hai-yan, ZHANG Xi*, XU Jia-zhong, WANG Yan
Received:
2015-10-14
Online:
2016-03-28
Published:
2016-03-28
摘要: 采用有限元方法对复合材料对称玻璃钢大锥环内固化成型进行研究,基于ANSYS仿真软件编写了对称玻璃钢大锥环内固化过程仿真程序,实现玻璃钢大锥环内固化过程温度和固化度变化的数值模拟。结果表明,数值模拟得到的结果符合内固化变化规律;贴近实验数据,模拟准确有效;根据仿真结果得到了玻璃钢大锥环内固化温度变化规律、固化峰值温度随厚度变化规律及锥环不同厚度固化度的变化规律,分析了600~660MW汽轮发电机的玻璃钢大锥环采用内固化工艺能达到完全固化的厚度范围。该研究为玻璃钢大锥环实现高效、低成本成型提供了新方法。
中图分类号:
陈海燕,张希,许家忠,王燕. 对称玻璃钢大锥环内固化成型研究及数值模拟[J]. 玻璃钢/复合材料, 2016, 0(3): 49-54.
CHEN Hai-yan, ZHANG Xi, XU Jia-zhong, WANG Yan. RESEARCH AND NUMERICAL SIMULATION OF THE IN-SITU CURINGOF SYMMETRIC FRP LARGE CONES[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2016, 0(3): 49-54.
[1] 李瑞, 王益轩, 郭艳利, 等.大型汽轮发电机定子端部复合材料大锥环的设计与制造[J]. 上海大中型电机, 2013(1):19-23. [2] 高丹, 王益轩, 梁瑜洋, 等. 大型汽轮发电机复合材料大锥环的设计与研究[J]. 大电机技术, 2015(2):18-22. [3] 田开谟, 刘再阳. 60万千瓦汽轮发电机玻璃钢大锥环的研制[J]. 纤维复合材料, 1992(4):5-10. [4] 姚国萍, 张仁龙, 周芩芩, 等. 1000MW发电机定子端部玻璃钢大锥环的国产化研究[J]. 绝缘材料, 2006(1):4-6. [5] 姚国萍. 百万级发电机大锥环实现国产化[N]. 中国工业报, 2006(B02). [6] 周芩芩. 600~660MW汽轮发电机用环氧浸渍缠绕玻璃钢大锥环的研制[J]. 上海大中型电机, 2004(4):43. [7] 陈利民, 吴东, 毕赤毅, 等. 缠绕复合材料固化工艺研究[J]. 工程塑料应用, 2004, 32(10):26-27. [8] 许家忠, 乔明, 尤波, 等. 纤维缠绕复合材料壳体原位成型工艺研究[J]. 材料科学与工艺, 2009, 17(2):191-194. [9] Bogetti T A, Gillespie J W. Process-induced stress and deformation in thick-section thermoset composite laminates[J]. Journal of Composite Materials, 1992, 26 (5): 626-660. [10] COFFENBERRY B. S., HANBER D. E., CIRINO M.. Lost cost alternative in-situ consolidated thermoplastic composite structures[R]. 38th International SAMPE Symposium, California: Anaheim, 1993: 1640-1650. [11] Fernlund G, Osooly A, Poursartip A, et al. Finite element based prediction of process-induced deformation of autoclaved composite structures using 2D process analysis and 3D structural analysis[J]. Joumal of Composite Structures, 2003, 62: 22114. [12] 郭战胜, 杜善义, 张博明, 等. 厚截面树脂复合材料的温度场研究[J]. 复合材料学报, 2004, 21(5):122-127. [13] 杨梅, 晏石林, 谭华. RFI工艺过程的数值模拟[J]. 武汉理工大学学报, 2005, 27(12):10-13. [14] 王新颖. 复合材料壳体热缠绕过程数值模拟研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨理工大学, 2011: 12-13. [15] 周忠平. 600~660MW汽轮发电机缠绕玻璃钢大锥环: CN 2720705Y[P]. 2005-08-24. |
[1] | 宫唯康, 刘晓阳, 荆玉才, 项俊宁, 李相国, 杨国涛. 预应力CFRP板加固钢-混凝土组合梁受弯性能的有限元分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 11-19. |
[2] | 赵雄翔, 孙鹏文, 李建东. 基于应变能的风力机叶片铺层结构优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 20-24. |
[3] | 常腾飞, 湛利华, 李树健, 潘阳. 不同成型方法的树脂基复合材料帽形结构共固化成型质量研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 32-38. |
[4] | 王雅娜, 赵魏. 复合材料Ⅱ型分层ENF试验数据处理方法对比分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 81-92. |
[5] | 何靓, 朱攀星, 俆小伟, 王金云. 复合材料残余应力与固化变形机理及控制研究进展[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 121-128. |
[6] | 闫金顺, 孙鹏文, 马志坤, 赵雄翔, 董新洪. 幂函数过滤函数不同参数对层合板拓扑优化收敛率的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 5-9. |
[7] | 吴毅彬, 许丽华, 金国芳, 欧永辉. 基于Weibull分布函数的FRP退化模型研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 10-16. |
[8] | 杨智勇, 刘清念, 孙建波, 解永杰, 左小彪, 张建宝. 铺层角度偏差对曲面复合材料层合板形面轮廓的影响分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 17-26. |
[9] | 黄东辉, 曾少华. 氨基化石墨烯-玻璃纤维增强环氧复合材料的界面黏合性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 27-32. |
[10] | 唐永明, 郭晓云, 陈杰. 不同端部锚固FRP-砌体界面黏结性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 33-40. |
[11] | 门树林, 张健敏, 高志浩, 温荣严, 骆林, 崔笑晨. 碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 41-46. |
[12] | 肖鹏, 李秀琴, 冯霞, 张蓓蓓, 李博轩. BP-GO-AgNPs复合粉末添加量对BP-GO-AgNPs复合涂层抑菌性能的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 47-52. |
[13] | 赵宝艳, 陈丽娜, 张利, 包锦标. 填料/基体三维氢键网络提升PHBV复合材料力学性能[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 53-58. |
[14] | 刘雅奇, 刘运浩, 李普旺, 王超, 宋书会, 杨子明. 菠萝叶纤维增强热塑性淀粉复合材料的性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 59-64. |
[15] | 史启通, 李冰, 冯聪, 明平文, 张存满. 基于显微CT技术的碳纸微观结构特征分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 65-69. |
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