

复合材料在热压成型中出现“压不实”的问题(如层间气泡、孔隙率高、厚度不均、强度不足),核心原因往往在于压力与温度未能实现精准、动态的配合。模温机在这个过程中扮演着至关重要的角色,它通过精确控制模具温度,为压力作用的有效发挥奠定了基础。
压力与温度配合的核心逻辑:
1.温度是基础-树脂流动性的钥匙:模温机的核心作用在于精确控制模具温度。树脂基体(环氧、酚醛、不饱和聚酯等)的粘度对温度极其敏感。温度过低,树脂粘度过高,流动性差,即使施加高压,树脂也难以充分浸润纤维、填充孔隙、排出气泡和挥发分,导致“压不实”。模温机确保模具快速达到并稳定在树脂最佳流动温度区间(通常高于树脂软化点但低于剧烈反应温度),为树脂的充分流动创造必要条件。
2.压力是关键-流动与压实的驱动力:当树脂在适宜温度下粘度降低后,施加的压力才能有效发挥作用:
*促进流动与浸润:压力驱动低粘度树脂渗透到纤维束内部和层间缝隙,确保良好浸润。
*排除气体与挥发分:压力压缩气泡、孔隙,并迫使气体和固化产生的小分子挥发分沿着预设的排气通道排出模腔。
*控制厚度与压实:压力压制叠层,使其达到预定厚度并紧密压实纤维,减少孔隙率。
3.动态配合-时机的精准把握:这是解决“压不实”的精髓:
*加压时机:必须在树脂粘度足够低(温度到位)且尚未开始剧烈凝胶固化前施加主要压实压力(如合模高压)。模温机精确的升温速率和温度均匀性,确保了整个模具工作面在加压窗口期内达到目标温度。加压过早(温度未到),树脂太粘稠,压力无效;加压过晚(树脂已凝胶),压力无法驱赶气泡、压实材料。
*保压与固化:在树脂凝胶和固化阶段,保持一定的压力(保压)至关重要。模温机此时维持恒定的固化温度(通常高于流动温度),压力持续作用补偿树脂固化收缩,防止内部孔隙形成和分层,确保最终制品的致密性和尺寸稳定性。
*降温与脱模:固化完成后,模温机控制模具按设定速率降温。在此阶段,压力通常需要维持到树脂固化度足够高、具有一定刚性,以防止制品在残余应力下变形或产生内部裂纹。降温速率不当(过快),可能导致内部应力过大,甚至产生微裂纹,影响“实”的效果。
万举模温机的优势体现:
万举模温机以其高精度(±0.5℃或更高)、高稳定性、优异的温度均匀性(多回路设计)和灵活的编程控制能力,完美契合热压工艺对温度控制的严苛要求。它能确保:
*快速、均匀升温:缩短生产周期,保证模具各处树脂同时达到流动状态。
*精确的工艺窗口控制:为加压、保压、固化、降温提供精确的温度基准点。
*稳定的固化环境:避免温度波动影响固化反应均一性,减少内部缺陷。
*可控的降温:优化冷却速率,减少热应力,保证制品尺寸和性能稳定。
温差精准控制在±0.5℃?【万举】冷水机PID算法
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