影響復合材料固化變形因素有哪些

復合材料固化過程本質上是一個在低熱導率、各向異性材料間進行的具有非線 性內熱源的化學反應過程。固化過程介紹如下:預浸料中的樹脂基體在室溫條件下 通常是黏性的,由線型聚合物鏈接而成。第一階段:隨著固化溫度的升高,樹脂開 始發生交聯反應,同時基體的固化度和玻璃化溫度也逐漸升高。第二階段:達到凝 膠溫度以后,樹脂基體從最初的液態變成一種橡膠態的固體材料。第三階段:當溫 度升到樹脂基體的玻璃化溫度時,基體材料從橡膠態轉變為玻璃態,這個轉變過程 也意味著材料特性的急劇轉變,使得復合材料制件達到設計要求的性能。
熱固性樹脂基復合材料在熱壓罐成型過程中,經歷高溫固化成型及冷卻過程, 由于材料的熱脹冷縮、基體樹脂的化學反應收縮以及復合材料的成型模具與復合 材料在熱膨脹系數上的顯著差異等,使其在室溫下的自由形狀與預期的理想形狀 之間會產生一定程度的不一致,通常將這種不一致狀態稱為構件的固化變形。固 化變形大致分為兩類:回彈和翹曲。回彈是指結構在拐角處變形所導致的夾角變 化,主要是由復合材料本身的各向異性引起的;翹曲是指結構在平直部分的彎曲 或扭轉變形,主要是由于結構內應力分布不均勻引起的。
影響固化變形的因素眾多,大致可分為內因和外因兩類。內因包括材料特性、 纖維體積分數、鋪層取向及結構形式、厚度等;外因包括模具對復合材料制件的 影響、熱壓罐熱源位置、工裝擺放等。這些影響變形的因素在構件內因應力梯度 和溫度梯度耦合作用導致固化時的內應力積聚,一部分應力在工件中以殘余應力 的形式長久存在;另一部分應力在產品脫模時釋放,這兩部分應力存在的形式共 同導致工件變形。


