[发明专利]一种适用于卫星的复合材料丝杆的成型方法有效
申请号: | 201510916945.2 | 申请日: | 2015-12-10 |
公开(公告)号: | CN105437568B | 公开(公告)日: | 2018-07-20 |
发明(设计)人: | 史文锋;郭金海;李孟洋;叶周军;田杰;梁燕民;王智磊 | 申请(专利权)人: | 上海复合材料科技有限公司 |
主分类号: | B29C70/38 | 分类号: | B29C70/38;B29C70/54;B29C35/02 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 郭国中 |
地址: | 201112 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 卫星 复合材料 成型 方法 | ||
本发明公开了一种适用于卫星复合材料丝杆的成型方法:采用阴阳模结构成型高强度、低膨胀系数复合材料丝杆;在阳模上采用高精度数控缠绕机缠绕卫星复合材料杆部分,理论纤维走向的角度偏差在±1%以内;通过数控裁布机的自动裁剪,铺层的角度偏差控制在±0.5%以内;在阴模上采用搭接的方式铺设复合材料螺纹部分;复合材料杆部分和螺纹部分模压共固化,提高了复合材料丝杆的轴向刚度和整体承载能力。采用缠绕方法成型复合材料杆部分,搭接方式铺设复合材料螺纹部分,以及阴阳模模压的方式固化,这些工艺方法均能提高产品的结构稳定性。
技术领域
本发明涉及复合材料领域,具体是一种适用于卫星的复合材料丝杆的成型方法。
背景技术
卫星在轨状态“昼夜”温差变化极大,大部分结构件会随着温差的变化发生热胀冷缩的现象。为了保证卫星结构件在较大的温差变化情况下具有较好的结构稳定性,必须使制品具有低膨胀系数、高比强度和比模量的性能。
目前,常规丝杆材料一般采用45#钢调质处理,特殊需要的也可以采用铝合金材料,其螺纹采用常规车加工的方法制得。45#钢和铝合金材料的线膨胀系数大,采用该种材料制得的丝杆,重量重,强度低,无法满足卫星在轨状态“昼夜”温差变化极大条件的使用要求。丝杆是卫星电控隔热屏的重要运动机构,需满足近零膨胀系数,同时需减轻重量以减小其转动惯量的要求。
复合材料结构件可进行铺层设计,对复合材料的热膨胀系数可以进行精确控制。尤其是卫星中部分传动结构件要求零膨胀设计,以满足其传动机构在高低温变化苛刻的环境中可以正常运转,否则,会出现机构锁死而导致整个机构运行失败的现象。复合材料丝杆比强度和比模量为常规丝杆的10倍-30倍,故复合材料丝杆的成型方法具有迫切性。
发明内容
本发明的目的在于克服常规丝杆应用存在的缺陷而提供一种适用于卫星复合材料丝杆的成型方法,采用缠绕方法成型复合材料杆部分,搭接方式铺设复合材料螺纹部分,以及阴阳模模压的方式固化,这些工艺方法均能提高产品的结构稳定性。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:
本发明提供一种所述适用于卫星的复合材料丝杆的成型方法,包括如步骤:
杆部分预制件制备:采用CNC编程软件生成杆部分缠绕程序,在丝杆阳模上进行单切点连续缠绕,即得杆部分预制件;
螺纹部分预制件制备:在丝杆阴模上对裁剪好的预浸料进行铺层,即得螺纹部分预制件;
合模固化:所述杆部分预制件、螺纹部分预制件于合模后、整体共固化,即得适用于卫星的复合材料丝杆。
优选地,螺纹部分预制件制备的步骤中,所述裁剪具体指采用数控裁布机进行自动裁剪;
所述预浸料的搭接量控制在2-3螺距;
所述铺层的角度偏差控制在±1%以内;
所述铺层共分三次按准各向同性铺层,每次铺层结束后抽真空预压;
进一步地,预压的温度40-45℃、真空表压≤-0.090Mpa、保压时间1-1.5h。
优选地,合模固化的步骤中,所述固化采用阶梯式升温、保温和加压的方式;
进一步地,所述固化具体方式为:在85-90℃保温0.5-1h,加压3-5MPa;在115-125℃保温1-1.5h,加压18-20MPa;在145-150℃保温1-1.5h,保压18-20MPa;在175-180℃保温3-5h;
优选地,所述合模固化的步骤还包括对合模固化后得到的适用于卫星的复合材料丝杆进行降温的步骤;
优选地,所述成型方法中,升温和降温的速率均为0.8-1.2℃/min。
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