[发明专利]一种复合材料微波固化温度场的预测方法有效

专利信息
申请号: 201510119075.6 申请日: 2015-03-18
公开(公告)号: CN104732022B 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 李迎光;李楠垭;郝小忠 申请(专利权)人: 南京航空航天大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司32218 代理人: 瞿网兰
地址: 210016 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 复合材料 微波 固化 温度场 预测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种复合材料固化技术,尤其是一种复合材料微波固化技术,具体地说是一种微波固化复合材料的温度场预测方法。

背景技术

纤维增强树脂基复合材料具有高比强度、低密度、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、阻尼减震性好、性能可设计等一系列优越的性能,在航空航天、能源交通和船舶领域应用广泛。目前,复合材料主要采用热压罐固化,但热压罐难以固化成型大厚度复合材料,固化时间长、能耗高。复合材料微波固化技术相比于传统热压罐固化技术,能够有效固化成型大厚度复合材料、加热固化速度快、温度均匀、能耗低。

然而,由于与传统的复合材料加热方式有本质区别,微波固化复合材料的温度分布无法采用原有技术方法进行预测,目前也未见微波固化复合材料温度场预测的相关报道。微波固化复合材料的温度场无法预测,导致需采用试凑法反复修配模具以减小复合材料的固化变形,研制周期长,但仍然无法有效避免复合材料的翘曲变形。尤其对于大尺寸、大厚度复杂纤维增强树脂基复合材料构件,此类构件的固化变形直接导致构件报废,成本高昂。因此建立复合材料微波固化温度场精确预测模型对复合材料构件的性能和质量具有重要的意义。

发明内容

本发明的目的是针对现有的微波固化复合材料温度场模型缺少微波在微观模型中的变化情况而导到预测成本高,精度不能满足使用要求的问题,发明一种微波固化复合材料的温度场预测方法。

本发明的技术方案是:

一种复合材料微波固化温度场的预测方法,其特征在于:首先,建立增强体与树脂基体的微观尺度模型,微观尺度模型为复合材料真实截面,包含增强体和树脂基体的多维模型,尺度在1至2900微米,微观尺度模型重点包括微波在材料中的衰减;然后,计算出微观尺度模型的电磁参数和微波衰减模型,再将计算得到的电磁参数和微波衰减模型传递至宏观尺度模型,宏观尺度模型为复合材料在微波加热腔体中的多维模型,模型中包含但不限于腔体、波导口、复合材料、模具、真空袋辅助材料和气体介质,宏观尺度模型重点包括微波固化复合材料反应放热、复合材料与模具的对流换热、复合材料与周围室温环境的热辐射;最后,通过宏观尺度模型计算和预测复合材料的微波场和温度场分布;所述的微观尺度模型的输入条件为微观材料物理电磁参数,输出为整体微观模型的物理电磁参数和微波衰减模型,物理电磁参数包含但不限于材料在多个方向上的密度、比热容、热传导系数、电导率、磁导率和介电常数;所述的宏观尺度模型的输入条件为由微观模型计算得到的复合材料电磁参数、微波衰减模型,以及复合材料周围包裹材料的物理电磁参数和边界条件;所述的微波衰减模型主要描述微波能量在传播至具有增强体和树脂两相介质的微观模型中的衰减;所述的宏观的模型包含微波场模型,各向异性材料的电磁加热模型,微波衰减模型,树脂固化反应放热模型,热传导模型,考虑模具和辅助材料影响的边界对流辐射模型或者其中的部分模型;在微波固化复合材料的温度场宏观的层合板模型中,所述的微波场模型,是基于麦克斯维尔方程组描述的微波场模型;所述的微波衰减模型,由微波传播的能量在介质中以指数形式衰减的衰减模型描述;所述的各向异性材料的电磁加热模型,由各向异性形式的电导率矩阵,推导单位体积材料吸收的微波能量方程描述;所述的树脂固化反应放热模型,由固化反应动力学方程描述;考虑模具和辅助材料影响的边界对流辐射的子模型,主要由界面的热对流方程和热辐射方程描述。

所述的宏观尺度模型包含微波场模型,各向异性材料的电磁加热模型,微波衰减模型,树脂固化反应放热模型,热传导模型,考虑模具和辅助材料影响的边界对流辐射模型或者其中的部分模型。在微波固化复合材料的温度场宏观的层合板模型中,所述的微波场模型,是基于麦克斯维尔方程组描述的微波场模型;所述的微波衰减模型,由微波传播的能量在介质中以指数形式衰减的衰减模型描述;所述的各向异性材料的电磁加热模型,由各向异性形式的电导率矩阵,推导单位体积材料吸收的微波能量方程描述;所述的树脂固化反应放热模型,由固化反应动力学方程描述;考虑模具和辅助材料影响的边界对流辐射的子模型,主要由界面的热对流方程和热辐射方程描述。最后,宏观尺度模型对上述模型进行耦合计算,预测微波固化过程中复合材料的微波场和温度场分布。

本发明的有益效果是:

1.该预测方法解决了现有微波固化复合材料温度场无法预测的难题

2.该预测方法重点包括微波在材料中的衰减与微波固化复合材料反应放热与复合材料和模具、周围室温环境的对流换热与热辐射,预测精度高。

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