[发明专利]热塑性复合材料在轨拉拔成型制管工艺在审
申请号: | 201810901485.X | 申请日: | 2018-08-09 |
公开(公告)号: | CN109130154A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 严飙;刘明瑞;秦礼;彭福军;尹红灵;耿海峰;彭雄奇 | 申请(专利权)人: | 上海宇航系统工程研究所 |
主分类号: | B29C53/48 | 分类号: | B29C53/48 |
代理公司: | 上海航天局专利中心 31107 | 代理人: | 王海涛 |
地址: | 201109 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热塑性复合材料 板料 预压成型 管材 搭接 缩短生产周期 成型阶段 成形过程 二次加热 辅助成形 固定形状 红外线灯 拉拔成型 拉力作用 冷却管材 能量耗散 生产效率 外力作用 变形量 过渡段 弯曲段 放卷 渐进 卷料 拉拔 展平 焊接 模具 成型 切割 靠拢 照射 | ||
本发明公开了一种热塑性复合材料板材连续在轨拉拔制管的成型方法,包括如下步骤:步骤1:热塑性复合材料板材在红外线灯的照射下高温放卷,卷料在外力作用下逐渐展平,进入成型阶段;步骤2:热塑性复合材料板材在高温辅助成形模具中经过预压成型,板料开始一小段形成弯曲段;步骤3:热塑性复合材料板料经过预压成型后,在外力的拉力作用下进入渐进过渡段,板料两端逐渐靠拢并形成搭接。步骤4:在管材搭接的部分进行焊接,而后冷却管材,固定形状。根据所需管材长度进行切割。本发明避免了成形过程中变形量过大和二次加热的能量耗散,能够大大提高生产效率,缩短生产周期,可以推广应用。
技术领域
本发明为一种航天用管材连续在轨拉拔制管的成型方法,具体是热塑性复合材料板材放卷、拉拔成型和焊接过程。
背景技术
管材在连续在轨拉拔设备采用火箭将热塑性复合材料运送入轨,由太空制造机器人完成产品的加工。该方法可实现管材结构的快速制造,节省在轨贮存空间、降低成本,为空间大型设施的建设奠定基础,填补国内空白。热塑性复合材料板材的在轨连续拉拔过程包括板材的放卷、成型和焊接过程。其中,板材经过预成型模具,板料过渡模具和定性模具成形出管材。该步骤是成型的关键,决定能否成形出管材及成形出的管材质量是否符合实际需求。若是板材直接成形出管材则变形量过大,得到的管材难以达到实际的要求,复合材料板材也不能连续成形出管材。
发明内容
本发明针对太空中管材在轨连续拉拔成型技术中存在的上述难题,提供了一种热塑性树复合材料板材在轨连续制管的方法。
本发明是通过以下技术方案实现的,如下步骤:
步骤1:热塑性复合材料板材在红外线灯的照射下高温放卷,卷料在外力作用下逐渐展平,进入成型阶段;
步骤2:热塑性复合材料板材在高温辅助成形模具中经过预压成型,板料开始一小段形成弯曲段;
步骤3:热塑性复合材料板料经过预压成型后,在外力的拉力作用下进入渐进过渡段,板料两端逐渐靠拢并形成搭接。
步骤4:在管材搭接的部分进行焊接,而后冷却管材,固定形状。根据所需管材长度进行切割。
优选地,所述步骤1,具体为:热塑性复合板材放卷过程中温度设置要保证材料处于高弹态的状态,保证材料的伸展性。同时温度不要设置过高将材料的基体融化。
优选地,所述步骤2,具体为:所述辅助成形模具近似为半喇叭形状,即下模具板材进入端弯曲性较低,近似为平直状态,板材成型后输出端弯曲性较高,近似为半圆形;上模具板材进入端、输出端弯曲度与下模具配合。辅助模具的板料进入端与输出端的形状的调节与控制,以及模具长度的控制对成形出的管材形状与质量都有很大的影响,需根据自身要求进行调节。
优选地,所述步骤3,具体为:预压成型后的热塑性复合材料板材在上下模具固定不动的条件下继续拉挤成型进入渐进成型模具,逐渐得到复合材料管材。
优选地,所述步骤4:焊接阶段配合定形管套,防止焊接过程中出现回弹现象。
本发明的有益效果是,本发明利用特殊设计的上下模具,使热塑性复合材料板材在高温下进行放卷、拉拔成型,焊接的连续在轨拉拔制管工艺,避免了成形过程中变形量过大和二次加热的能量耗散,能够大大提高生产效率,缩短生产周期,可以推广应用。
附图说明
图1为本发明提供的热塑性复合材料板材连续在轨拉拔成型制管工艺的整体示意图;
图2为根据本发明提供的热塑性复合材料板材成形在轨拉拔成型制管工艺的常温和加热的放卷过程示意图;
图3为根据本发明提供的热塑性复合材料板材成形在轨拉拔成型制管工艺的预压,拉挤成型结构示意图。
具体实施方式
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