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3D打印長(cháng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的表征

關(guān)(guān)于FDM技術(shù)(shù)用于成型纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料的研究已經(jīng)(jīng)很多,多集中于在零件的某一部分使用FDM技術(shù)(shù)打印纖維增強(qiáng)復(fù)合材料來(lái)增強(qiáng)零件的力學(xué)(xué)性能,卻沒(méi)有關(guān)(guān)于完全使用尼龍基纖維增強(qiáng)復(fù)合材料打印的零件的研究。



本文使用MarkOne3D打印機(jī),采用預(yù)浸漬的尼龍基碳纖維材料和尼龍基玻璃纖維材料打印出用于拉伸、壓縮力學(xué)(xué)試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)(jìn)行性能測試。預(yù)浸漬的尼龍基碳纖維材料的碳纖維含量(重量)約為40%,預(yù)浸漬的尼龍基玻璃纖維材料的玻璃纖維含量約為50%,浸漬纖維與去樹(shù)脂后的纖維如圖1。為保證成型效果,噴頭路徑采用回形循環(huán)(huán),如圖2。


力學(xué)(xué)實(shí)(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表


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與傳統(tǒng)工藝相比,使用FDM技術(shù)(shù)成型的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)(xué)性能遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)工藝,分析其原因主要有二:

(1)原材料較低的纖維含量,尼龍及樹(shù)脂的力學(xué)(xué)性能較差;

2)零件在成型過(guò)程中有空隙產(chǎn)(chǎn)生,成型后沒(méi)有壓實(shí)(shí)過(guò)程。



之后的研究應(yīng)該嘗試采用具有高強(qiáng)度的樹(shù)脂基材料(比如PEEK),增加纖維含量,增加成型后的處理工序以提高其力學(xué)(xué)性能,以及利用FDM技術(shù)(shù)打印出具有較復(fù)雜結(jié)構(gòu)的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料零件。

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來(lái)源:西安交大王玲課題組

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