研究目的
理解在LAFP特定热力与机械边界条件/相互作用下的紧密接触发展机制,以及工艺参数对紧密接触发展的影响。
研究成果
有效的紧密接触是通过树脂富集区域的挤压流动形成的;然而,要浸渍压缩干纤维区域,还需要通过厚度方向和平面方向的渗流流动。现有的紧密接触模型无法预测实验中获得的实际紧密接触程度,因为这些模型将材料表面视为仅通过挤压流动机制变形的均质纤维-树脂混合物。
研究不足
该研究仅限于单层单向CF/PEKK材料条带。虽然研究了工艺参数对紧密接触发展的影响,但未涵盖多层或各向异性复合材料。
1:实验设计与方法选择:
将单层单向CF/PEKK材料以不同工艺参数铺放在平面模具表面,通过表面显微图像测量有效紧密接触程度。
2:样品制备与数据来源:
使用LAFP设备在不同工艺参数下制备样品。
3:实验设备与材料清单:
采用Coriolis提供的线性轴六轴关节机器人,配备6kW Laserline LDF系列二极管激光系统。
4:实验流程与操作步骤:
通过长波红外(LWIR)相机测量胶带可见压合点的表面温度,使用压敏胶片测量压实辊下的接触面积。
5:数据分析方法:
利用灰度强度直方图从表面显微图像测量有效紧密接触程度。
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Laserline LDF series diode laser system
LDF
Laserline
Heating the surface of the tape and substrate with a laser heat source pointed towards the nip point.
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LEXT OLS3100
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2017
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