羊森林 耿向明 鐘賢和 王鋒 張前



摘 要 利用“離位”增韌技術(shù),在沿用現(xiàn)有的風(fēng)電葉根玻璃纖維軸向織物的原材料的基礎(chǔ)上,研制附載聚芳醚酮-甲基吡咯烷酮(PEK-C/NMP)增韌織物試樣件,選擇PEK-C濃度、PEK-C的用量、附載織物打點(diǎn)面積為影響因素,以沖擊后壓縮強(qiáng)度為最重要指標(biāo),正交設(shè)計(jì)L9(34)進(jìn)行工藝優(yōu)化。結(jié)果顯示,PEK-C濃度0.2 g/mL、PEK-C的用量為25 g/m2、打點(diǎn)面積25%時(shí)為最佳增韌工藝參數(shù);此方案能有效提高試驗(yàn)件沖擊后壓縮強(qiáng)度CAI性能45.20%,I型層間斷裂韌性GIC性能11.23%、II型層間斷裂韌性GIIC性能46.37%。通過(guò)增韌劑的優(yōu)化和工藝的不斷改進(jìn),可以在不改變風(fēng)電葉片的生產(chǎn)工藝的前提下,能夠顯著提高玻璃纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的界面斷裂韌性,可有效阻止裂紋擴(kuò)展,最終提高風(fēng)電葉片葉根部件疲勞性能。
關(guān)鍵詞 “離位”增韌;風(fēng)電葉片;裂紋止裂;壓縮強(qiáng)度;層間斷裂韌性;疲勞實(shí)驗(yàn)
“Ex-situ” Toughening Application Research on Wind
Turbine Blade Root Crack Arrest
YANG Senlin1, GENG Xiangming1, ZHONG Xianhe1, WANG Feng1, ZHANG Qian2
(1. Dongfang Electric Wind Power Co., Ltd., Tianjin 300000;
2. Beijing Mega Material Innovation Work Co., Ltd., Beijing 101300)
ABSTRACT Using “Ex-situ” toughening technology, polyaryletherketone-methylpyrrolidone (PEK-C/NMP)? toughening fabric specimens were developed based on existing glass fiber axial fabrics in wind turbine blade roots. The concentration of PEK-C, the usage of PEK-C, and the dotting area of the loaded fabric are selected as the influencing factors, and the compressionstrength after impact is used as the most important index. The orthogonal design L9(34) is appliedfor process optimization. The results show: the optimal toughening process parameters are PEK-Cconcentration of 0.2 g/mL, PEK-C dosage of 25 g/m2, and dotting area of 25%; this scheme could effectively improve the CAI performance of the test pieces by 45.20%, the GIC performance of type I interlaminar fracture toughness by 11.23%, and the GIIC performance of type II interlaminar fracture toughness by 46.37%. Through the optimization of toughening agent and the continuous improvement of the process, the interfacial fracture toughness of the glass fiber composite material structure can be significantly improved without changing the production process of wind turbine blades, effectively preventing crack propagation, and ultimately improving the fatigue performance of the root components of wind turbine blades.
KEYWORDS “Ex-situ” toughening; wind turbine blades; crack stop; compressive strength; interlaminar fracture toughness; fatigue experiment
基金項(xiàng)目:德陽(yáng)市科技局2021年科技“揭榜掛帥”重點(diǎn)榜單項(xiàng)目(2021JBJZ005)
通訊作者:張前,男,工程師。研究方向?yàn)樘祭w維復(fù)合材料。E-mail:2044964@qq.com
1 引言
風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片是由玻璃纖維復(fù)合材料(GFRP)組成的大型旋轉(zhuǎn)發(fā)電設(shè)備,螺栓套筒預(yù)埋連接方式的風(fēng)電葉片主要由主梁結(jié)構(gòu)、殼體結(jié)構(gòu)、后緣梁結(jié)構(gòu)以及葉根螺栓連接結(jié)構(gòu)這四個(gè)主要結(jié)構(gòu)組成[1]。玻璃纖維復(fù)合材料(GFRP)它在廉價(jià)、易加工的同時(shí)也擁有較高比強(qiáng)度與比剛度。其不足為斷裂伸長(zhǎng)率較低導(dǎo)致其本體的韌性不足,如果不進(jìn)行增韌處理,抗剝離、抗沖擊性能較差[2]。大多數(shù)風(fēng)葉葉根連接結(jié)構(gòu)處的失效形式主要為界面裂紋失效,失效界面主要為玻璃鋼楔形條與鋪層之間的界面裂紋失效、螺栓套與鋪層之間的界面裂紋失效、二次灌注成型之間的界面裂紋失效,而利用層間增韌技術(shù)可以抑制材料結(jié)構(gòu)中疲勞裂紋擴(kuò)展[3]。層間增韌是在復(fù)合材料鋪層間加入薄的增韌材料層,以改善復(fù)合材料的斷裂韌性及損傷容限;其可以描述為分立的第二相材料層以顆粒、纖維、或薄膜的形式插入到復(fù)合材料鋪層之間[4]。
本研究將采用界面“離位”增韌技術(shù)[5],在原有風(fēng)電葉片葉根使用的玻璃纖維織物上附載聚芳醚酮-甲基吡咯烷酮(PEK-C/NMP)增韌劑,制備ESTM-Fabric[6]增韌織物,在保證等強(qiáng)度最優(yōu)化設(shè)計(jì)的前提下,在葉片葉根界面裂紋失效前,按照特定形式和載荷發(fā)展破壞而不發(fā)生其它形式的破壞,有效阻止裂紋擴(kuò)展,最終提高葉根整體部件的抗疲勞性能[7-9]。
2 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.1 原材料
玻璃纖維軸向織物(2AX-800,泰山玻璃纖維有限公司生產(chǎn) );環(huán)氧樹(shù)脂(DQ200,東樹(shù)新材料有限公司生產(chǎn);用樹(shù)脂DQ200a與固化劑DQ200b按3:1的比例均勻攪拌調(diào)配);增韌劑(聚芳醚酮PEK-C,英創(chuàng)高分子材料工程研發(fā)中心生產(chǎn),甲基吡咯烷酮NMP 廣東粵美化工有限公司生產(chǎn),用時(shí)選用PEK-C與NMP按比例均勻攪拌調(diào)配);
2.1.2 試驗(yàn)儀器
涂布機(jī)(ES-FabricsTM,德國(guó)Coatema 公司,定制);空調(diào)(KFR-120LW/(12568S)NhAc-3,珠海格力電器股份有限公司);除濕機(jī)(DY-6480/A,寧波德業(yè)電器科技有限公司),電子秤(天量?jī)x器有限公司,LT.3002);數(shù)顯粘度計(jì)(力辰科技有限公司,NDJ-5S);試驗(yàn)機(jī)(LE5225,LD22.303,LE5105力試科學(xué)儀器有限公司)
2.1.3 “離位”增韌檢測(cè)試樣件的制備
將玻璃纖維織物通過(guò)涂布機(jī)設(shè)備制備“離位”增韌玻璃纖維織物,將增韌劑按照一定的比例通過(guò)印花桶均勻(一定的打點(diǎn)濃度)“打點(diǎn)”印制在玻璃纖維織物上,通過(guò)涂布機(jī)烘箱130 ℃烘烤后制成“離位”增韌玻璃纖維織物,織物自然冷卻至常溫后按試樣標(biāo)準(zhǔn)裁剪織物尺寸鋪層,通過(guò)真空袋壓在-0.1 Mpa負(fù)壓下導(dǎo)入樹(shù)脂,樹(shù)脂均勻浸潤(rùn)后80 ℃烘烤4 h固化,保溫30 min后冷卻脫膜,得到?jīng)_擊后壓縮強(qiáng)度試樣件(ASTM D7136)、I型層間斷裂韌性GIC試樣件(ASTM D5528-2013)、II型層間斷裂韌性GIIC試樣件(ASTM D7905M-14)毛胚;使用臺(tái)鋸將不同的毛胚按標(biāo)準(zhǔn)尺寸,切割做成檢測(cè)試樣件。對(duì)照組(未增韌)除不加增韌劑外,其他做法相同。ESTM-Fabric織物生產(chǎn)過(guò)程如圖1所示?!半x位”點(diǎn)陣織物鋪覆示意如圖2所示。
2.2 增韌方案的優(yōu)化
選擇PEKC濃度(g/mL)、PEKC的用量(g/m2)、打點(diǎn)面積(m2)為影響因素,按L9(34)正交表進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),所有數(shù)據(jù)由SPSS 23進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理。
2.3 增韌性能測(cè)試
2.3.1 沖擊后壓縮強(qiáng)度CAI(ASTM D7136)測(cè)試
分別制作試樣件和對(duì)照試樣件各6塊,按照ASTM D7136標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試沖擊后壓縮強(qiáng)度CAI,使用試驗(yàn)機(jī)LD22.303沖擊頭直徑為φ16 mm,砝碼質(zhì)量為5.5 Kg,沖擊能量為6.67 J/mm,試驗(yàn)機(jī)加載速率為0.5 mm/min,按照下面公式計(jì)算沖擊后壓縮強(qiáng)度,并比較增韌組與對(duì)照組的平均提高率,以考察增韌材料的沖擊后壓縮強(qiáng)度。沖擊后照片如圖3和圖4所示。
2.3.2 I型層間斷裂韌性GIC(ASTM D5528-2013)測(cè)試
分別制作試樣件和對(duì)照試樣件各6塊,按照(ASTM D5528-2013)標(biāo)準(zhǔn),使用試驗(yàn)機(jī)LE5105加載,記錄臨界能量釋放率,比較平均提高率,考察反應(yīng)層間抗破壞能力的大小和用于損傷容限。試驗(yàn)件試驗(yàn)過(guò)程如圖5所示。增韌組GIC試驗(yàn)件破壞照片如圖6所示。對(duì)照組GIC試驗(yàn)件破壞照片如圖7所示。
2.3.3 II型層間斷裂韌性GIIC試樣件(ASTM D7905M-14)
分別制作試樣件和對(duì)照試樣件各6塊,按照(ASTM D7905M-14)標(biāo)準(zhǔn),使用試驗(yàn)機(jī)LE5205加載,記錄臨界能量釋放率,比較反應(yīng)裂紋失穩(wěn)擴(kuò)展的程度。增韌組GIIC第一次和第二次加載結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)分別如圖8和圖9所示。
2.4 數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)經(jīng)SPSS 23 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)處理,配對(duì)樣本t檢驗(yàn),p<0.05,視為配對(duì)樣本具有顯著性差異。
3 結(jié)果與分析
3.1 增韌方案的優(yōu)化
因素-水平(正交設(shè)計(jì))數(shù)據(jù)如表1所示,正交設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示,方差分析結(jié)果如表3所示。
直觀分析顯示,最優(yōu)方案為A2B2C3,最優(yōu)方案: PEKC的濃度0.2 g/mL、PEKC的用量25 g/m2、打點(diǎn)面積25%。
方差分析結(jié)果顯示,各因素的每一個(gè)對(duì)定型劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響均具有顯著性差異(P*<0.05);主次影響因素的順序?yàn)?A>B>C;即PEKC的濃度影響最大,為決定性因素,其次是PEKC的用量和打點(diǎn)面積。
3.2 增韌性能測(cè)試結(jié)果
沖擊后壓縮試驗(yàn)結(jié)果如表4所示、I型層間斷裂韌性(GIC)測(cè)試結(jié)果如表5所示、II型層間斷裂韌性(GIIC)測(cè)試結(jié)果如表6所示,壓縮破壞照片如圖10和圖11所示。
4 結(jié)語(yǔ)
“離位”(Ex-situ)復(fù)合新技術(shù)的核心是將基體樹(shù)脂的主組分與增韌組分分離,同時(shí)將增韌相定位在對(duì)復(fù)合材料韌性貢獻(xiàn)最大的層間位置,在不改變樹(shù)脂主組分功能特征和原有熱固性預(yù)浸料所有工藝優(yōu)點(diǎn)、并保持其面內(nèi)力學(xué)性能基本不變的同時(shí),大幅度提高了復(fù)合材料的沖擊損傷阻抗,同時(shí)兼顧了低制備成本[9]。
本實(shí)驗(yàn)基于“離位”增韌技術(shù), 對(duì)比風(fēng)電葉片未增韌試樣件檢測(cè)結(jié)果,“離位”增韌試樣件沖擊后壓縮強(qiáng)度提高了45.20%、I型層間斷裂韌性(GIC)提高了11.23%、II型層間斷裂韌性(GIIC)提高了46.37%??梢哉J(rèn)為,通過(guò)增韌劑的優(yōu)化和工藝的不斷改進(jìn),能夠顯著提高玻璃纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的界面斷裂韌性,可有效阻止裂紋擴(kuò)展,最終提高風(fēng)電葉片葉根部件疲勞性能。
參 考 文 獻(xiàn)
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