基本的な機械的試験のための熱可塑性複合材クーポンの超音波溶着の簡単な手順が説明されています。この超音波溶着プロセスの主な特徴は、プロセス準備を簡素化するためのフラットエネルギーダイレクタの使用と、最適な処理条件を迅速に定義するためのプロセスデータの使用です。
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基本的な機械的試験のための熱可塑性複合材クーポンの超音波溶着の簡単な手順が説明されています。この超音波溶着プロセスの主な特徴は、プロセス準備を簡素化するためのフラットエネルギーダイレクタの使用と、最適な処理条件を迅速に定義するためのプロセスデータの使用です。
この論文は、最適な処理条件での熱可塑性複合材クーポンの超音波溶着のための新しい簡単な方法を提示します。この論文で説明する超音波溶着プロセスは、3つの主要な柱に基づいています。まず、フラットエネルギーダイレクタは、溶接プロセス中に接合界面で優先的に発熱するために使用されます。フラットエネルギーディレクターは、溶接プロセスの前に接合される部品の間に配置され、複合基板に比べて圧縮剛性が低いため、優先的に加熱されるすっきりとした熱可塑性樹脂フィルムです。その結果、フラットエネルギーダイレクタは、非強化プラスチックの超音波溶接とは対照的に、複合基板の表面に樹脂突起を成形する必要のない単純なソリューションを提供します。次に、超音波溶接機によって提供されるプロセスデータを使用して、熱可塑性複合材料の組み合わせに最適な溶接パラメータを迅速に定義します。第三に、溶接接合部の一貫した品質を確保するために、溶接プロセスで変位制御が使用されます。この方法によれば、熱可塑性複合材のフラットクーポンは、単一のラップ構成で個別に溶接されます。溶接されたクーポンの機械的試験により、熱可塑性複合溶接継手の強度を定量化するために最も一般的に使用される特性の1つである、接合部の見かけの重ねせん断強度を決定できます。
熱可塑性複合(TPC)は、その費用対効果の高い製造に寄与する溶接される能力を有します。溶接は、軟化または接合面の熱可塑性樹脂を溶融し、密接な接触や溶接界面を横切る熱可塑性ポリマー鎖のその後の相互拡散を可能にするための圧力の下で局所的な加熱を必要とします。分子相互拡散が達成されると、圧力下で冷却して溶接継手を統合します。いくつかの溶接技術は、しかし、メインの「密着」機構、 すなわち、分子の絡み合いは、変更されないまま、熱1のソースで主に異なる熱可塑性複合材料にも適用可能です。超音波溶接は、非常に短い溶接時間(数秒程度)、簡単に自動化を提供し、それが熱可塑性複合基板に補強材の種類の事実上独立しています。また、 その場で 2,3を監視するための可能性を提供、回線品質保証内または処理窓4の迅速な定義のために使用することができます。熱可塑性複合材の超音波溶接は、主にスポット溶接工程、順次超音波溶接によって長い継ぎ目のが成功した溶接文献5に報告されているです。抵抗または誘導溶接とは対照的に、超音波溶接は、工業的に今まで、熱可塑性複合部品間の構造的接合部に適用されていません。それにもかかわらず、かなりの努力が、現在、航空機用途のための熱可塑性複合材料の構造的な超音波溶接の発展を促進するために捧げられています。
超音波溶接では、接合すべき部品は、横断面粘弾性加熱によって発熱を生じる接合界面に静的力および高周波数低振幅の機械的振動の組み合わせに供されます。溶接界面での優先的な加熱が促進されます表面に樹脂突起を使用することによって基板6よりも、より高い周期的な歪みを受けるため、より高い粘弾性加熱する溶接されます。力と振動がプレスにピエゾ電気変換器、ブースターからなる超音波列車に接続されたソノトロードを介して溶接される部品に発揮されます。ソノトロード接触部分が接合される点と溶接界面との間の距離に応じて、区別が近視野及び遠視野の超音波溶接の間に行うことができます。特定の熱可塑性材料の遠視野溶接の適用は、音波6を伝導する材料の能力に大きく依存する一方で近接場溶接(ソノトロードと接合界面との間6mm未満)は、材料のより広い範囲に適用可能です。
超音波溶接プロセスは、3つの主要な段階に分けることができます。まず、力ビルドアップ段階、そのsonotro中デ徐々に一定のトリガー力に到達するまで、溶接される部品に力を増大させます。無振動はこのフェーズの間に適用されていません。第二に、トリガー力に到達したら、開始振動位相、。この段階では、ソノトロードは、溶接プロセスに必要な熱を発生する一定時間、所定の振幅で振動します。マイクロプロセッサ制御の超音波溶接機は、振動位相、それらの間の時間( すなわち、直接制御)、変位またはエネルギー(間接的制御)の持続時間を制御するためのいくつかのオプションを提供します。この段階中に印加される力、 すなわち、溶接力は、一定のトリガ力に等しく保つことができるか、徐々に振動の印加時に変化させることができます。第三に、溶接部分が許可されている間に凝固段階は、一定時間特定の凝固力の下で冷却します。無振動は、この最後の段階で適用されません。
溶接FORCE、振動振幅、振動周波数および振動の位相の持続時間(直接または間接的にエネルギー又は変位によって制御)の発熱を制御する溶接パラメータです。周波数がそれぞれ超音波溶接機のために固定されている力、振幅及び持続時間は、ユーザー定義のパラメータです。凝固力と凝固時間は、また、パラメータを溶接、加熱プロセスに介入するが、統合と、一緒にパラメータの残りの部分と、溶接継手の最終品質に影響を与えません。
本稿ではD 1002規格(米国材料試験協会)ASTM次以降の機械的、単一重ね剪断(LSS)、テストのための単一のラップ構成内の個々のTPCクーポンの近接場超音波溶接のための新規の簡単な方法を提示します。溶接クーポンの機械的試験は、プロパティ最もCOMMの一つである関節の見かけの重ね剪断強さを決定することができます唯一の熱可塑性複合材料溶接継手7の強度を定量化するために使用されます。この論文に記載の溶接方法は、3つの柱に基づいています。まず、緩いフラットエネルギーディレクターは、溶接プロセス中に接合界面8,9に優先発熱のために使用されます。第二に、超音波溶接機によって提供されるプロセスデータは急速に特定の力/振幅組み合わせ2,4用の振動位相の最適持続時間を定義するために使用されます。第三に、振動位相の持続時間は、間接的に溶接継手4の一貫した品質を保証するために、ソノトロードの変位によって制御されます。この溶接方法は、熱可塑性複合材料のための最先端の溶接手順にに関して、以下の主なノベルティと利点を提供しています:(a)は、簡略化されたサンプルの代わりに、従来の成形エネルギー取締役3の緩いフラットエネルギーディレクターを使用することによって有効に準備し、 (b)は、高速およびc一般的な試行錯誤のアプローチとは対照的に、in-situでのプロセス監視に基づいて処理パラメータのOST-効率的な定義。この論文に記載された方法は、非常に具体的でシンプルな溶接形状を得ることを目指しているが、それは実際の部品の溶接のための手順を定義するための基礎として役立つことができます。シングルラップクーポンにおける重複の4辺で無制限の流れとは対照的に、その場合の主な違いは、エネルギーディレクターの制約された流れから生じます。
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1.検体は、超音波溶接用のカッティングと準備
シングルラップせん断クーポンの2超音波溶接
注:一定振幅で溶接することができるマイクロプロセッサ制御された超音波溶接機は、この工程で使用します。このような消費される電力やコンピュータ内のデータ収集ソフトウェアへのソノトロード対時間のずれなどの溶接機の出力プロセスデータ、。設計および製造を正確に位置させ、超音波溶着時に単一重ね剪断サンプルをクランプ特注治具( 図1参照 )、この工程で使用します。

図1.超音波溶接機と本研究で使用したカスタムビルド溶接セットアップ1:ソノトロード、2:スライド式プラットフォーム、3:(2に接続されている)、上部試料用クランプ、および4:下の試料のためのクランプ(参照より転載エルゼビアからの許可を得て4。) この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

図2電源(黒)と変位最適旅行値を示す超音波溶接プロセスのための(灰色)の曲線超音波溶着の振動位相が5段階に分けることができます。最適な旅行の値がステージ4研究のケース内に配置されている:炭素繊維は、ポリエーテルイミド-PEI基板、0.25ミリメートルの厚さのフラットPEIエネルギーディレクター、300 N溶接力、86.2μmの振動振幅、0.25ミリメートルの旅行を強化しました。 (エルゼビアの許可を得て、基準4より転載。) この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
3.シングルラップせん断強度溶接クーポンの(LSS)のテスト
ズウィック/ロエル250 kNの万能試験機(正確な縮尺ではない)でクランプの図3の模式図で。上部と下部グリップの間のオフセット変位が重ね剪断中に曲げ最小限にするために中央溶接線と負荷方向 を揃えることができます強度試験。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
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炭素繊維強化ポリエーテルイミド(CF / PEI)のサンプルは、この論文に記載の方法以下の溶接しました。サンプルは(0/90)3Sスタッキングシーケンスと1.92ミリメートル公称厚さで、サテン生地のCF / PEI 5-ハーネスから作られた複合積層体から得ました。繊維の主な見かけ配向がその最長辺に平行になるようにサンプルをこのラミネートから切断しました。厚さ0.25mmを有するフラットPEIエネルギーディレクタを使用しました。製造業者によって示されるように、複合サンプルおよびエネルギーディレクタの両方が、それぞれ、6および1時間135℃のオーブンで乾燥させました。 0.25ミリメートルの旅行、0.10ミリメートルの周りの最適な旅行値、 すなわち、エネルギーディレクターの初期厚みの40%を得られる電力と変位曲線を用いて、300 N溶接力と86.2μmのピーク下の溶接CF / PEIサンプルについて得られました-to-ピーク振動振幅が( 図2を参照してください。 )。これらの...
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前のセクションで示された結果は、機械的試験の目的のために、熱可塑性複合シングルラップクーポンの超音波溶着のために、本論文で提案する簡単な方法の妥当性を示しています。次の段落では、結果は方法の3本柱、 すなわち、フラット緩いエネルギー取締役の使用、変位制御の振動や使用の最適な期間を定義するためのプロセスからのフィードバックの使用、ならびにの適用可能性と限界を検証する方法について説明します技術。
第一の柱に関しては、平らなエネルギー取締役はTPCクーポンの成功溶接を可能にすることが示されています。非強化プラスチックの超音波溶接では、接合重なりよりも小さい断面積を有する樹脂突起の形でエネルギーディレクターは、溶接間に高い環状株したがって、優先的な粘弾性発熱を生成するために必要とされます顔6。しかし、のTPCの超音波溶接では、溶接オーバーラップと同じ断面積を有する平坦なエネルギーディレクターが正常にフラットなエネルギーディレクターの低い圧縮剛性に起因した溶接界面での優先的な粘弾性加熱が生じないため、高級環状株中溶接プロセス。界面で発生した熱は、エネル...
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著者らは、競合する金銭的利益はないと宣言する。
著者は、この論文で述べられている仕事への無償の材料供給という形で、Ten Cate Advanced Materialsの支援に感謝したいと思います。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Material/Reagent | |||
| Cetex 炭素繊維/ポリエーテルイミド (CF/PEI) 5 ハーネス サテン プリプレグ | TenCate Advanced Composites (www.tencate.com) | ベンダーに連絡する | この研究で試料に使用した材料。 |
| PFQD溶剤脱脂剤 | PTテクノロジーズヨーロッパ(現在のソコモア-www.socomore.com) | 試料とエネルギーディレクターを洗浄するためのベンダー溶剤脱脂剤 | に連絡してください |
| 綿布 | 一般的なクリーニング目的に。特定のベンダーは使用されていません。 | ||
| 0.25 mm PEI フィルム | TenCate Advanced Composites (www.tencate.com) | ベンダーに連絡 | エネルギーディレクターとして使用される薄膜。 |
| 粘着テープ | エアテック先端材料グループ (www.airtechintl.com) | 1インチ x 72 ヤード MFG # 327402 カタログ番号のベンダーに連絡してください | 超音波溶接のための底部サンプルにエネルギーディレクターを取り付けるために使用されます。 |
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
| Equipment | |||
| Vötschオーブン | Vötsch Industrietechnik (www.voetsch-ovens.com) | VTU 60/60 - 特定のカタログ番号についてはベンダーにお問い合わせください | 溶接前にPEIフィルム(エネルギーディレクター)とPEI試験片を乾燥させるために使用されるオーブン。 |
| Rinco Dynamic 3000 超音波溶接機 | Aeson BV (www.aeson.nl/en/) | 溶接 | 実験に使用されるベンダー 20 kHz 超音波溶接機にお問い合わせください。いくつかのソノトロードサイズが利用可能です。詳細については、ベンダーにお問い合わせください。ACUCapture ソフトウェアが含まれています。 |
| Zwick/Roellの万能試験機 | Zwick (www.zwick.com) | Z250 - 特定のカタログ番号のベンダーに連絡してください | シングルラップせん断強度測定に使用される最大荷重250kNの万能試験機。 |
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