SMC的制备工艺●SMC生产的工艺流程主要包括树脂糊制备、上糊操作、纤维切割沉降及浸渍、树脂稠化等过程,其工艺流程图如下:(1)间歇法和连续法①将不饱和聚酯树脂和苯乙烯倒入配料釜中,搅拌均匀;②将引发剂倒入配料釜中,与树脂和苯乙烯混匀;③在搅拌作用下加入增稠剂和脱模剂;④在低速搅拌下加入填料和低收缩添加剂;⑤在配方所列各组分分散为止,停止搅拌,静置待用。连续法是将SMC配方中的树脂糊分为两部分,即增稠剂、脱模剂、部分填料和苯乙烯为一部分,其余组分为另一部分,分别计量、混匀后,送入SMC机组上设置的相应贮料容器内,在需要时由管路计量泵计量后进入静态混合器,混合均匀后输送到SMC机组的上糊区,再涂布到聚乙烯薄膜上。(2)浸渍和压实经过涂布树脂糊的下承载薄膜在机组的牵引下进入短切玻璃纤维沉降室,切割好的短切玻璃纤维均匀沉降在树脂糊上,达到要求的沉降量后,随传动装置离开沉降室,并和涂布有树脂糊的上承载薄膜相叠合,然后进入由一系列错落排列的锟阵中,在张力和辊的作用下,下、上承载薄膜将树脂糊和短切玻璃纤维紧紧压在一起,经过多次反复,使短切玻璃纤维浸渍树脂并赶走其中的气泡,形成密实而均匀的连续SMC片料。SMC 部件重量比金属轻,比许多热塑性塑料强度和刚度更高。对于形状复杂的部件,SMC 材料是比较好综合性能选择。广东直销汽车模具哪家好
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SMC在汽车工业中的应用:1953年世界上首部FRP汽车——GMCorvette制造成功,玻璃钢/复合材料即成为汽车工业的一支生力军。但传统的手糊成型工艺只适于小批量生产,无法满足汽车工业大规模的需要。20世纪70年代开始,由于SMC材料的成功开发和机械化模压技术以及模内涂层技术的应用,使玻璃钢/复合材料在汽车应用的年增长速度达到25%,进入汽车玻璃钢材料发展的较早快速发展时期。20年代90年代初,随着环保和轻量化、节能等呼声越来越高,以GMT(玻璃纤维毡增强热塑性复合材料)、LFT(长纤维增强热塑性复合材料)的热塑性复合材料得到了迅猛发展,主要用于汽车结构部件的制造,年增长速度达到10~15%,掀起第二个快速发展时期。
SMC具有轻质、较强、耐腐蚀、成本低及可大规模生产等特点,已成为汽车制造业中重要的汽车用材料,在汽车行业中获得广泛应用[1-5]。但随着SMC技术和汽车行业的不断发展,对SMC模塑料的收缩率、力学性能及外观提出了更为苛刻的要求,例如一些比较高的轿车的外饰部件(收缩率<0.05%,A级表面质量)。本文中高性能SMC复合材料,要求具有极低收缩率(<0.05%)、A级表面质量和优良的力学性能,综合性能要求很高。降低SMC的收缩率,提高表面质量的方法很多,概括起来主要有两个方面:⑴原料配方方面,筛选比较好(性价比比较好的)原材料,且各种原材料之间科学匹配,选择比较好配方;⑵成型工艺方面,如筛选所用材料的比较好成型工艺、比较好工艺参数等。SMC制造工艺简单,可用于生产几何形状复杂的产品,目前已广泛应用于汽车轻量化开发过程中。
汽车车身覆盖件成形的工艺特点有哪些?
对于轴对称零件或盒形零件,若拉伸系数大于一次拉伸的极限拉深系数时,则不能一次拉深成形,需要采用多次拉深成形的方法,而且需要计算出每次拉深系数、工艺参数及中间毛坯尺寸等。但对于汽车车身覆盖件来说,由于其结构复杂、变形复杂。其规律难以定量把握,以目前的技术水平还不能进行多次拉深工艺参数的确定。而且多次拉深易形成冲击线、弯曲痕迹线也会影响制件的表面质量。这对覆盖件是不允许的。因此,汽车车身覆盖件的成形都是采用一次拉深成形方法。汽车车身覆盖件的成形过程中的毛坯变形不是简单的拉深变形,而是拉深和胀形同时存在。一般情况下,除了内凹形轮廓对应的压料面,压料面上的毛坯的变形为拉深变形,而轮廓内部(特别是中心区域)毛坯的变形为膨胀变形。轮廓内部有局部形状的零件冲压成形时,压料面上的毛坯受到压边圈的压力,随着凸模的下行而产生变形,并且向凹模内流动,当凸模下行到一定深度时,局部形状开始成形,在成形过程的末终时刻全部贴模。所以,局部形状外部的毛坯难以向该部位流动,该部位的成形主要靠毛坯在双向拉应力的变薄来实现面积的增大。这种内部局部成形即为胀形。
SMC的应用领域:汽车行业:汽车保险杠、挡泥板、备胎仓、座椅、仪表盘、防眩板等。广东常规汽车模具品牌
SMC是一种轻质很强的材料,且具有绝缘隔热、抗腐蚀、耐老化、设计自由度大、尺寸稳定性好的特点。广东直销汽车模具哪家好
成型压力:成型压力的大小应根据制品形状及所用SMC的特性决定。片状模塑料的增稠程度越高,所需的成型压力越大;流动性越差、加料面积越小所需的成型压力也越大。首先要选择合适的成型压力,若压力过大,则会产生应力,造成制品产生裂纹等缺陷[25];如果压力过小,则制品收缩率大,外观不好,也会产生纤维取向应力等问题。对于一些结构复杂或大型薄壁制品,在成型时需要较高的成型压力,但过高的压力会增加缩孔形成的可能性。其次还要选择好的加压时机,加压时机过早,树脂本身反应程度较低,分子量较小,粘度较低,树脂易流失,在制品中易产生树脂积聚;加压时机过迟,树脂本身粘度过大,因而物料的流动能力迅速下降,以致消失,使物料无法充模。加压时机应控制在树脂反应程度合适,粘度增加适宜时,此时树脂本身在热压力下的流动,又能使纤维同时流动,这样才能得到合乎要求的制品。末,还要卸压放气,因为大多数模压料在模压时会产生一些挥发物,如果这些挥发物不及时有效排除,易使制品产生气泡、分层等现象。因而,应进行充模放气,即在加压初期,加压后随即几次卸压放气,再加压充模,这样反复几次,再加全压,以便达到排除挥发物的目的。广东直销汽车模具哪家好