传动轴尺寸:轴管长度688mm;内径80mm,外径。(1)先用**和脱模剂对外径为80mm的金属芯轴进行表面处理,然后将传金属连接法兰固定在金属芯轴上,再将金属芯轴固定在缠绕机上;将环氧树脂加入胶槽中,将胶槽加热至25℃,此时,环氧树脂的黏度为350mpa·s,将碳纤维集束后从胶槽一端浸入环氧树脂中并缓慢向胶槽另一端移动至槽外,控制碳纤维束的移动速度为36米/分钟,使碳纤维束完全浸润。(4)将4束浸胶后的碳纤维束缠绕在金属芯轴上,缠绕过程中,先控制缠绕角度为16°、纤维张力为40n;再控制缠绕角度为45°、纤维张力为60n进行缠绕;***控制缠绕角度为90°、纤维张力为60n进行缠绕,缠绕角度为90°时进行刮胶,除去表面多余树脂;(3)将传动轴置于真空烘箱中,真空度为~。启动磁力旋转,转速为20r/min。温度程序设置为80℃/30min;140℃/240min;150℃/30min。**终得到的传动轴轴管孔隙率为%~%,普通产品孔隙为%左右。实施例3原材料:torayt70012k碳纤维;华渔hy230环氧树脂;碳纤维复合材料传动轴铺层:[±16°]4/[±45°]6/[90°]2;传动轴尺寸:轴管长度508mm;内径80mm,外径。(1)先用**和脱模剂对外径为80mm的金属芯轴进行表面处理。铝合金发动机部件通常要检测孔隙率。杨浦区徕卡孔隙率检测仪值多少钱
-样品吹扫方式:真空-仪器为全自动操作。-温度控制可选,用于保持样品池测量环境温度恒定。3)高精的控制阀使抽气和进气非常稳定,不会出现样品飞溅现象。特殊的气路处理,避免了样品管从脱气站到分析站转移过程中的二次污染。加热脱气和样品分析同位进行而不会对样品分析管路造成污染的先进**技术。4)真正的无人值守,仪器面板无任何手动按键,所有的操作程序均由计算机来控制。5)真密度和开孔/闭孔分析只要1分钟左右。可以选择USB连接或网口连接方式,网口连接可以实现远程控制仪器、远程诊断故障,可以通过路由器实现一台电脑多台设备操控,为客户节省资源,还可以利用无线网络技术,实现PC与设备无线连接,不仅抗干扰强,使用环境和条件适应能力更加突出。6)优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长,真空泵寿命。7)自动恢复大气压功能,方便样品拆卸,并保证不会出现样品飞溅。8)自动高真空检测系统,确保测试均在高真空环境下进行,确保测试结果的准确性。9)自动应急处理系统,能够保证突然停电、石英管破碎等突发偶然情况下仪器自动恢复正常。10)强大的数据库,存储有多达几十种测试模式。闵行区进口孔隙率检测仪值多少钱发动机航空零件铝铸件孔隙率分析仪器。
t1为100~140℃。在上述技术方案的基础上,步骤(3)中,在t1条件下烘干时间为60~240min。本发明提供的低孔隙率缠绕成型碳纤维复合材料传动轴的制备方法在整个工艺过程中控制孔隙率,先将胶液黏度控制在250~500mpa·s之间,能够保证碳纤维束完全被浸润,避免出现因浸润不好而导致的孔隙;本发明碳纤维复合材料传动轴固化环境为旋转固化,防止cfrp轴管内部滴出而导致制品缺胶产生孔隙;本发明在树脂流动温度下进行真空固化,利于气泡从胶液中脱出,从而减少孔隙。本发明具有以下优点和有益效果:(1)本发明提供的低孔隙率缠绕成型碳纤维复合材料传动轴的制备方法使金属与cfrp缠绕一体成型,无需再通过胶接或铆接完成连接。(2)本发明提供的碳纤维复合材料传动轴(cfrp)缠绕工艺一体成型孔隙率控制方法,为整个流程过程的孔隙的控制,方法简单,经济易实现,生产效率高,可用于碳纤维复合材料传动轴的批量生产中的产品质量控制。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本发明的技术方案。应理解的是,这些实施例*用于说明本发明的技术方案而不用于限制本发明的保护范围。此外应理解的是,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改。
实际的锂离子电池极片–5和7–12初始孔隙率基本都在42-48%,与理论值略有偏差,这主要是一方面颗粒不是理想的球形,另一方面涂层中还有粘结剂和导电剂的影响。而–15的初始孔隙率比较高,,而且从,随着极片面密度增加,初始孔隙率逐渐降低,但是减小幅度越来越小。厚涂层在干燥过程中,上层会对下层施加重力作用,使涂层密度更高些。,涂层孔隙率也更高。另外,活性物质的形貌不同也会影响初始孔隙率。图2初始孔隙率及预测的比较低孔隙率图2中,还预测了比较低的孔隙率,包括:(1)**小辊缝25微米下实验获取的**小孔隙率εC,min_a,(2)根据公式(3)拟合预测的**小孔隙率εC,min_e,(3)εC,min_p=p∙εC,假定p=。简单立方体堆垛孔隙率是,密排立方堆垛的孔隙率,假定压实过程,颗粒堆垛方式由简单立方体堆垛转变为密排立方堆垛,此时p=。考虑到实际情况与理论的偏差,取P=。将εC,min_p=p∙εC,假定p=,公式(3)变为公式(4):(4)活性物质种类对压实阻抗γ的影响图3是,其中数据点是实验值,线是根据公式(4)拟合的曲线。为了明确解释变量和随机误差各产生的效应是多少,统计学上把数据点与它在回归线上相应位置的差异称残差。DM4M徕卡汽车部件孔隙率检测仪。
转向力减少6%。根据cfrp的特点可以将两段或三段金属传动轴优化为一段,减重50%以上。2)优异的耐疲劳性能。当金属结构传动轴发生疲劳裂纹时,裂纹会迅速扩展,产生脆断。复合材料在疲劳发生纤维断裂时,载荷会由其他纤维分担,破坏不会迅速扩展。测试结果表明,在其他性能满足要求的前提下,碳纤维复合材料传动轴的耐疲劳性能比金属传动轴高4-5倍。3)扭转强度和临界速度高,更好的安全性和舒适性。cfrp因为具有轻质**、高比模量、可设计性强等特点,应用于传动轴时,可以通过优化铺层使传动轴具有更高的扭转强度和临界转速,从而提高汽车安全和舒适性。4)抗阻尼性好。所有的驱动轴在施加了扭矩以后都会有一定程度的扭曲,阻抗弹性扭曲由弹性扭曲率表示。碳纤维振动的减弱比金属快2-10倍。在突然起动和加速引起快速振动在减弱时转化为后跳和另一端车轮的振动,碳纤维独特的振动阻尼特性也有利于功率的输出。5)极大地提高安全性。除了性能的优点外,碳纤维传动轴还提供额外的安全保证。虽然有像轴箍和轴盖的安全硬件,被破坏的金属传动轴仍会变成连枷大头棒击中任何在它轨迹内的东西,彻底地破坏汽车进而进入车内、使驾驶员严重受伤。汽车部件飞机部件德国徕卡孔隙率检测设备。徐汇区质量孔隙率检测仪值多少钱
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压实阻抗下降斜率大,而–12面密度增加,涂层初始孔隙率降低,载荷增加时压实阻抗下降斜率也更小。图5不同压实密度极片的孔隙率-线载荷关系:实验数据点和拟合曲线曲线拟合可以得到各种极片的压实阻抗,压实阻抗γ和涂层面密度MC作图,分析两者之间的关系,如图6所示。压实阻抗γ与面密度具有线性关系:γ=μ*MC,本文–12一系列实验中,μ=·m/g。随着面密度增加,涂层压实越来越困难。对于不同的活性物质,压实工艺模型的面密度影响因子μ列入表3。图6压实阻抗-面密度的线性关系表3不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ极片压实工艺模型根据以上分析,综合考虑活性物质的种类、形貌和粒度分布,以及涂层的面密度等因素,锂离子电池极片压实工艺模型为:(5)其中,p=εC,min/εC,0表示极片**小孔隙率εC,min与初始孔隙率εC,0的比值,与颗粒的种类和形貌相关,对于球形颗粒,一般p=。γ=μ*MC表示极片压实阻抗,表征极片的压实难易程度,并与涂层的面密度MC相关,不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ数值见表3。在《锂电池极片辊压机原理及工艺》一文中。杨浦区徕卡孔隙率检测仪值多少钱
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