3 结论
在一维Darcy分钟s定律和连续性定律基础上,对三维编织变厚度变截面薄壁壳体RTM充模工艺过程中树脂流动速度、树脂充模时间和树脂流动压力进行了较深人的理论和充模试验研究,对比分析理论方程、计算数值和充模试验结果可知:定压注射、恒定粘度RTM充模过程中,饱和浸润模腔内任意点树脂渗流速度和流动压力随其截面形状函数的大小和树脂流动前沿位置而变化,并且流动阻力的累加效应所造成的压力损失程度随纤维含量和粘滞性树脂流体浸润高度的增加而增加。
(1)通过考虑树脂流动重力影响因素,利用分段一集合计算新方法,有效地提高了RTM数值模拟计算精度。
(2)利用Fortran 99算法语言和复化辛卜生数值积分算法,对所推导树脂充模时间和树脂流动压力理论方程进行数滇计算,与RTM充模工艺试验结果比较证明理论预测值与实验值吻合较好.
(3)对于加工特定结构的三维编织变截面薄壁壳体复合材料制件,借助于方程(7)、(8)、(9)和(11)的理论顶测结果,可合理设计RTM充模工艺参数。
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