影响玻璃钢罐质量的原因

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摘要1、玻璃钢储罐缠绕工艺(Technology)中的增股减层问题   缠绕工艺(Technology)中,恰当增加纤维(fibre)股数,减少缠绕层数,是提高容器生产(product...

1、玻璃钢储罐缠绕工艺(Technology)中的增股减层问题   缠绕工艺(Technology)中,恰当增加纤维(fibre)股数,减少缠绕层数,是提高容器生产(production)效率的办法之一。但是,在应用(application)时要全面考虑,不可(Must not)一味追求生产(production)效率。纤维(fibre)股数增加后,在缠绕线型的交叉点和极孔切点处“排挤”现象(phenomenon)将随之加重。使得在排挤部位的纤维(fibre)与内衬之间构成孔隙。容器充压时,铝内衬承受不了压力的作用将被挤入排挤部位,严重影响容器的疲倦性能。纤维(fibre)股数增加后,纵向缠绕层数相应减少,包络圆直径的数量也将减少,使得纤维(fibre)在头部不可以平衡散布,造成头部强度(Strength)下降。因而增股减层的办法该当谨慎采用。应用(application)不妥会造成制品质量(quality)下降。2、逐层递减的张力制度   玻璃钢缠绕容器取得高强度(Strength)的重要条件是使每束纤维(fibre)遭到均匀的张力,即容器受内压时,一切纤维(fibre)同时受力。假若纤维(fibre)有松有紧,则充压时不可以使一切纤维(fibre)同时受力,这将影响纤维(fibre)强度(Strength)的发挥。张力大小也直接影响制品的胶含量、比重和孔隙率。张力制度分歧理还会使纤维(fibre)发生皱褶、使内衬发生屈服等,将严重影响容器的强度(Strength)和疲倦性能。   缠绕张力该当逐层递减。这是由于后缠上的一层纤维(fibre)因为张力作用会使先缠上的纤维(fibre)层连同内衬一起发生压缩变形,使内层纤维(fibre)变松。假若采用不变的张力制度,将会使容器上的纤维(fibre)出现内松外紧状态,使内外纤维(fibre)的初应力有很大差异,容器充压时纤维(fibre)不可以同时均匀受力。严重者可使内层纤维(fibre)发生皱褶、内衬鼓泡、变形等屈服状态。如此将大大降低容器强度(Strength)和疲倦性能。来用逐层递减的张力制度后,虽而后缠上的纤维(fibre)对先缠上的纤维(fibre)仍有削减作用,但因自身的张力较小,就和先一层被削减后的张力相同,如此便可保证(ensure)一切缠绕层自内至外都具有相同的变形和初张力。容器充压时,纤维(fibre)能同时受力,使得容器强度(Strength)得到提高。使纤维(fibre)强度(Strength)能更好发挥。3、分层固化的工艺(Technology)制度   分层固化的工艺(Technology)办法是如此进行的。在内衬上先成型(Forming)一定厚度的玻璃钢壳体,使其固化,冷至室温经表面打磨再缠绕第二次。如此依此类推,直至缠到满意强度(Strength)设计要求的层数为止。   厚壁容器的强度(Strength)低于薄壁容器,这一事实已从理论上得到了证明。随着容器容积的增加,压力的提高,壁厚也随之增加。造成玻璃钢厚壁容器与薄壁容器的强度(Strength)差异。除力学分析的原因(Reason)外,从玻璃钢容器制造角度看另有以下几点:1)随着容器厚度增加,内外质量(quality)不均匀性增大;2)随着容器壁厚增加、缠绕层数增加,要求纤维(fibre)的缠绕张力越来越小,使全部容器中纤维(fibre)的初张力偏低,这将影响容器的变形能力和强度(Strength)。   为有效地发挥厚壁容器中的纤维(fibre)强度(Strength),分层固化是一个有效的技能途径。分层固化的容器,好象把一个厚壁容器变成几个紧紧套在一起的薄壁容器组合体。在内压作用下,他们有同一的变形,承受相同的应力,而又无层与层之间的约束,相互能自由滑移。如此就充分发挥了薄壁容器在强度(Strength)方面的优越(superior)性。   因为容器是分几次固化的,所以纤维(fibre)在容器中的位置能及时得到固定,不导致纤维(fibre)发生皱褶和松散,使树脂(resin)不致在层间散失,从而提高了容器内外质量(quality)的均匀性。4、真空固化办法   玻璃钢容器在真空环境中加热固化,可以(Sure)提高强度(Strength)10%以上,真空固化是提高容器强度(Strength)的有效途径之一。容器在制造过程当中,另有部分残余的溶剂和其余低分子物,在常压下不可以完全撤除,这些残余的低分子物附着于树脂(resin)!玻璃纤维(fibre)界面上,妨碍树脂(resin)与玻璃纤维(fibre)的结实粘结,因此影响容器强度(Strength)。采用真空固化办法可使低分子物挥发得较为完全,使玻璃钢愈加致密。因而能提高容器强度(Strength)。

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