ES2332742T3 - Union por consolidacion de conductos termoplasticos laminados. - Google Patents
Union por consolidacion de conductos termoplasticos laminados. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2332742T3 ES2332742T3 ES07003041T ES07003041T ES2332742T3 ES 2332742 T3 ES2332742 T3 ES 2332742T3 ES 07003041 T ES07003041 T ES 07003041T ES 07003041 T ES07003041 T ES 07003041T ES 2332742 T3 ES2332742 T3 ES 2332742T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- preform
- thermoplastic
- support structure
- interface
- bladder
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 title claims abstract description 67
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 title claims abstract description 48
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 title claims abstract description 48
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 27
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims abstract description 25
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000008093 supporting effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 38
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 18
- 239000004697 Polyetherimide Substances 0.000 claims description 8
- 229920001601 polyetherimide Polymers 0.000 claims description 8
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- -1 polyphenol sulfide Chemical class 0.000 claims description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000004760 aramid Substances 0.000 claims description 3
- 229920003235 aromatic polyamide Polymers 0.000 claims description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 3
- 235000013824 polyphenols Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 14
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 11
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 10
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 5
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 5
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 5
- 230000009102 absorption Effects 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 229920000271 Kevlar® Polymers 0.000 description 3
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 3
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 description 3
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 3
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 3
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 3
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 239000013536 elastomeric material Substances 0.000 description 2
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 229920001084 poly(chloroprene) Polymers 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 2
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920004738 ULTEM® Polymers 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 125000003700 epoxy group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000002783 friction material Substances 0.000 description 1
- 230000001976 improved effect Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/80—General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
- B29C66/81—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps
- B29C66/814—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps
- B29C66/8145—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps characterised by the constructional aspects of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps
- B29C66/81455—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the design of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps characterised by the constructional aspects of the pressing elements, e.g. of the welding jaws or clamps being a fluid inflatable bag or bladder, a diaphragm or a vacuum bag for applying isostatic pressure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/0227—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould using pressure vessels, e.g. autoclaves, vulcanising pans
- B29C35/0233—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould using pressure vessels, e.g. autoclaves, vulcanising pans the curing continuing after removal from the mould
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C43/00—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
- B29C43/32—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C43/36—Moulds for making articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C43/3642—Bags, bleeder sheets or cauls for isostatic pressing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C53/00—Shaping by bending, folding, twisting, straightening or flattening; Apparatus therefor
- B29C53/36—Bending and joining, e.g. for making hollow articles
- B29C53/38—Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges
- B29C53/40—Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges for articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C53/42—Bending and joining, e.g. for making hollow articles by bending sheets or strips at right angles to the longitudinal axis of the article being formed and joining the edges for articles of definite length, i.e. discrete articles using internal forming surfaces, e.g. mandrels
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/004—Preventing sticking together, e.g. of some areas of the parts to be joined
- B29C66/0042—Preventing sticking together, e.g. of some areas of the parts to be joined of the joining tool and the parts to be joined
- B29C66/0044—Preventing sticking together, e.g. of some areas of the parts to be joined of the joining tool and the parts to be joined using a separating sheet, e.g. fixed on the joining tool
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/70—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
- B29C66/73—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
- B29C66/739—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
- B29C66/7392—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of at least one of the parts being a thermoplastic
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/80—General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
- B29C66/81—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps
- B29C66/818—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the cooling constructional aspects, or by the thermal or electrical insulating or conducting constructional aspects of the welding jaws or of the clamps ; comprising means for compensating for the thermal expansion of the welding jaws or of the clamps
- B29C66/8182—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the cooling constructional aspects, or by the thermal or electrical insulating or conducting constructional aspects of the welding jaws or of the clamps ; comprising means for compensating for the thermal expansion of the welding jaws or of the clamps characterised by the thermal insulating constructional aspects
- B29C66/81821—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the cooling constructional aspects, or by the thermal or electrical insulating or conducting constructional aspects of the welding jaws or of the clamps ; comprising means for compensating for the thermal expansion of the welding jaws or of the clamps characterised by the thermal insulating constructional aspects of the welding jaws
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/912—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by measuring the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/9121—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by measuring the temperature, the heat or the thermal flux by measuring the temperature
- B29C66/91221—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by measuring the temperature, the heat or the thermal flux by measuring the temperature of the parts to be joined
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/914—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/9141—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature
- B29C66/91411—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature of the parts to be joined, e.g. the joining process taking the temperature of the parts to be joined into account
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/914—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/9141—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature
- B29C66/91431—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature the temperature being kept constant over time
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/919—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
- B29C66/9192—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams
- B29C66/91921—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature
- B29C66/91941—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to Tg, i.e. the glass transition temperature, of the material of one of the parts to be joined
- B29C66/91943—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to Tg, i.e. the glass transition temperature, of the material of one of the parts to be joined higher than said glass transition temperature
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C43/00—Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
- B29C43/32—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C43/36—Moulds for making articles of definite length, i.e. discrete articles
- B29C43/3642—Bags, bleeder sheets or cauls for isostatic pressing
- B29C2043/3644—Vacuum bags; Details thereof, e.g. fixing or clamping
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/06—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using friction, e.g. spin welding
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/08—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using ultrasonic vibrations
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/10—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using hot gases (e.g. combustion gases) or flames coming in contact with at least one of the parts to be joined
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/14—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/14—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
- B29C65/1403—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation characterised by the type of electromagnetic or particle radiation
- B29C65/1425—Microwave radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/14—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
- B29C65/16—Laser beams
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C65/00—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
- B29C65/02—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
- B29C65/18—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools
- B29C65/20—Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools with direct contact, e.g. using "mirror"
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/70—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
- B29C66/71—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the composition of the plastics material of the parts to be joined
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/70—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
- B29C66/72—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined
- B29C66/721—Fibre-reinforced materials
- B29C66/7212—Fibre-reinforced materials characterised by the composition of the fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/80—General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
- B29C66/81—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps
- B29C66/812—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the composition, by the structure, by the intensive physical properties or by the optical properties of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps
- B29C66/8122—General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the composition, by the structure, by the intensive physical properties or by the optical properties of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps characterised by the composition of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/914—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/9141—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature
- B29C66/91441—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature the temperature being non-constant over time
- B29C66/91443—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature the temperature being non-constant over time following a temperature-time profile
- B29C66/91445—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature the temperature being non-constant over time following a temperature-time profile by steps
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/919—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/91—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
- B29C66/919—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
- B29C66/9192—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams
- B29C66/91921—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature
- B29C66/91941—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to Tg, i.e. the glass transition temperature, of the material of one of the parts to be joined
- B29C66/91945—Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to Tg, i.e. the glass transition temperature, of the material of one of the parts to be joined lower than said glass transition temperature
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C66/00—General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
- B29C66/90—Measuring or controlling the joining process
- B29C66/96—Measuring or controlling the joining process characterised by the method for implementing the controlling of the joining process
- B29C66/961—Measuring or controlling the joining process characterised by the method for implementing the controlling of the joining process involving a feedback loop mechanism, e.g. comparison with a desired value
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2079/00—Use of polymers having nitrogen, with or without oxygen or carbon only, in the main chain, not provided for in groups B29K2061/00 - B29K2077/00, as moulding material
- B29K2079/08—PI, i.e. polyimides or derivatives thereof
- B29K2079/085—Thermoplastic polyimides, e.g. polyesterimides, PEI, i.e. polyetherimides, or polyamideimides; Derivatives thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2081/00—Use of polymers having sulfur, with or without nitrogen, oxygen or carbon only, in the main chain, as moulding material
- B29K2081/04—Polysulfides, e.g. PPS, i.e. polyphenylene sulfide or derivatives thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2023/00—Tubular articles
- B29L2023/22—Tubes or pipes, i.e. rigid
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T156/00—Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
- Y10T156/10—Methods of surface bonding and/or assembly therefor
- Y10T156/1002—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina
- Y10T156/1007—Running or continuous length work
- Y10T156/1008—Longitudinal bending
- Y10T156/1013—Longitudinal bending and edge-joining of one piece blank to form tube
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T156/00—Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
- Y10T156/10—Methods of surface bonding and/or assembly therefor
- Y10T156/1002—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina
- Y10T156/1036—Bending of one piece blank and joining edges to form article
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T156/00—Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
- Y10T156/10—Methods of surface bonding and/or assembly therefor
- Y10T156/1002—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina
- Y10T156/1036—Bending of one piece blank and joining edges to form article
- Y10T156/1038—Hollow cylinder article
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
- Blow-Moulding Or Thermoforming Of Plastics Or The Like (AREA)
- Moulding By Coating Moulds (AREA)
Abstract
Un aparato (10) para unir por consolidación una preforma termoplástica (90) para formar un conducto (70) que tiene una junta de consolidación longitudinal y define un paso, incluyendo el aparato: una primera estructura de soporte (12) que se extiende longitudinalmente y define al menos parcialmente una cavidad (11) capaz de soportar la preforma (90) en una configuración preformada que corresponde a una configuración deseada del conducto (70); una segunda estructura de soporte (40) que se extiende longitudinalmente en la cavidad (11) definida por dicha primera estructura de soporte (12) de tal manera que la preforma (90) se pueda soportar entre dichas estructuras de soporte primera y segunda; y un conjunto calentador (56) configurado para calentar una interface (96) de la preforma (90) por encima de una temperatura de transición vítrea, caracterizado porque al menos uno de dicha primera estructura de soporte (12), dicha segunda estructura de soporte (40) y el conjunto calentador (56) es elastomérico con el fin de conformarse a la interface (96) de la preforma (90), y donde al menos una de dichas estructuras de soporte primera y segunda está configurada para ajustar radialmente y empujar la preforma contra la opuesta de dichas estructuras de soporte primera y segunda mientras la preforma (90) se soporta en la configuración preformada correspondiente a la configuración deseada del conducto (70) donde dicha segunda estructura de soporte (40) incluye una vejiga inflable conectada a dicho elemento rígido, estando configurada dicha vejiga para recibir un fluido para inflar dicha vejiga y expandir dicha vejiga radialmente hacia fuera hacia dicha primera estructura de soporte (12) para empujar la preforma (90) contra dicha primera estructura de soporte (12).
Description
Unión por consolidación de conductos
termoplásticos laminados.
La presente invención se refiere a aparatos y
métodos para formar conductos y, más específicamente, conductos
termoplásticos formados por unión por consolidación.
Los conductos proporcionan pasos de transporte
para una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, los
conductos tubulares son ampliamente utilizados para flujo de aire en
sistemas de control ambiental en aviones. Igualmente, los conductos
proporcionan pasos para transportar gases para calefacción y
ventilación en otros vehículos y en edificios. Los sistemas de
distribución de agua, los sistemas hidráulicos, y otras redes de
fluidos también usan a menudo conductos para el transporte de
fluidos. Además, los materiales sólidos, por ejemplo, en forma
particulada pueden ser distribuidos a través de conductos. Los
conductos para las aplicaciones anteriores y otras se pueden formar
de metales, plástico, cerámica, compuestos, y otros materiales.
Un sistema convencional de control ambiental en
aviones utiliza una red de conductos para proporcionar aire para
calefacción, refrigeración, ventilación, filtración, control de
humedad, y/o control de presión de la cabina. En este sistema
convencional, los conductos están formados de un material compuesto
que incluye una matriz termoestable que impregna, y es reforzada
por un material de refuerzo tal como Kevlar®, marca comercial
registrada de E. I. Du Pont de Nemours and Company. La matriz
termoestable está formada típicamente por una resina epoxi o de
poliéster, que endurece cuando se somete a calor y presión. Los
conductos formados de este material compuesto son generalmente
fuertes y ligeros, según sea preciso en muchas aplicaciones en
aviones. Sin embargo, el proceso de fabricación puede ser
complicado, prolongado y caro, especialmente para conductos de
forma especial tal como conductos curvados y conductos que incluyen
una espiga o adaptador unido, un cordón, una campana o porción
abocinada, una sección cónica, u otro contorno. Por ejemplo, los
conductos curvados se forman convencionalmente alrededor de un
mandril de yeso desechable. El mandril de yeso se forma en una
herramienta rotativa de forma especial que actúa como un molde para
formar el mandril de yeso según la forma deseada del conducto. En
primer lugar, se llena parcialmente una cavidad de la herramienta
con yeso no curado, y la herramienta se gira de modo que el yeso
recubra una superficie interior de la cavidad de la herramienta.
Cuando el yeso está parcialmente curado para formar el mandril, la
herramienta se para y abre de manera que el mandril de yeso pueda
ser sacado y colocado en un horno para curado posterior. El mandril
se trata entonces con un sellante, se cura de nuevo, y trata con un
agente de liberación. Capas de tejido, tal como Kevlar®,
preimpregnadas con el material termoestable se cortan y drapean
sobre el mandril, a menudo a mano, y se usa una pistola de calor
para moldear las capas a la forma de mandril. El mandril se coloca
en una bolsa de vacío, que está provista de una o más válvulas, y
se evacua aire de la bolsa a través de las válvulas de modo que la
bolsa empuje las capas contra el mandril y consolide las capas
mientras se aplica calor para curar las capas y formar el conducto.
Cuando las capas están curadas, se quita la bolsa de vacío, y el
mandril de yeso se rompe y saca del conducto. El conducto se limpia
y corta a las características dimensionales deseadas. A menudo se
usa una o más plantillas que corresponden a la forma deseada del
conducto para recortar el conducto y para colocar exactamente las
características adicionales en el conducto tal como agujeros,
espigas, ménsulas, y análogos. A veces se precisa procesado
adicional para añadir un cordón o campana de modo que uno o ambos
extremos del conducto se puedan fijar y sellar a otro conducto.
Típicamente, se forma un cordón añadiendo material adicional,
aumentando así el peso del conducto. También se puede añadir
aislamiento al interior y/o el exterior del conducto.
El proceso de fabricación de tales conductos
termoestables reforzados es complicado, lento y caro. La herramienta
rotativa utilizada para moldear el mandril de yeso está
especialmente dimensionada y conformada para crear un conducto de
dimensiones específicas, de modo que hay que producir y mantener
numerosas herramientas para fabricar diferentes conductos. El
mandril de yeso se forma y destruye durante la fabricación de un
conducto, requiriendo tiempo para curar y dando lugar a que el yeso
deba ser quitado o destruido típicamente como desperdicio. Además,
las capas preimpregnadas cambian de forma mientras se curan y
consolidan y por lo tanto se deben cortar típicamente después de
curar para lograr las dimensiones deseadas. Las plantillas
requeridas para cortar y para colocar las posiciones apropiadas de
características como agujeros y espigas también se usan típicamente
solamente para un conducto de dimensiones particulares, de modo que
se precisan numerosas plantillas si se han de formar conductos
diferentes. De forma análoga a las herramientas rotativas utilizadas
para formar los mandriles, las plantillas requieren tiempo y gasto
para fabricación, almacenamiento y mantenimiento.
Además, los conductos formados a partir de
epoxies termoestables comunes no funcionan bien en algunas pruebas
de inflamabilidad, humo y toxicidad, y el uso de tal materiales
puede ser inaceptable si los requisitos de rendimiento son
estrictos. Por ejemplo, los cambios de las leyes medioambientales o
los cambios propuestos de los requisitos de rendimiento impuestos
por la Administración de Aviación Federal evitarían el uso de
conductos formados de algunos compuestos termoestables en algunas
aplicaciones de sistemas de control ambiental en aviones.
\newpage
Una alternativa propuesta a los materiales
compuestos termoestables son los compuestos termoplásticos. Los
compuestos termoplásticos son plásticamente deformables cuando se
calientan por encima de una temperatura de transición vítrea. En
lugar de colocar capas de material compuesto no curado en un
mandril, una hoja de material compuesto termoplástico puede ser
fabricada y posteriormente calentada y formada en una forma deseada.
Así, se puede formar una pieza de un compuesto termoplástico sin
usar un mandril de yeso desechable y una herramienta especial para
formar el mandril.
La formación de algunas formas de partes, tales
como conductos, de materiales compuestos termoplásticos requiere la
formación de juntas. Los métodos para unir elementos formados de
compuestos termoplásticos son conocidos en la técnica, pero ninguno
de los métodos conocidos es ideal. En general, cada método de unir
elementos compuestos termoplásticos incluye calentar los elementos
a una temperatura superior a la temperatura de transición vítrea y
sujetar los elementos conjuntamente. Un método de proporcionar calor
a los elementos es generar rozamiento entre los elementos, por
ejemplo, por alternación, vibración ultrasónica, o agitando por
rozamiento los elementos. Indeseablemente, los compuestos que
contienen refuerzos de fibra, fibras especialmente largas o
continuas, pueden ser dañados por estos métodos de calentamiento
por rozamiento. A menudo hay que localizar herramientas y elementos
de refuerzo para soportar los elementos, y los elementos grandes
pueden ser difíciles de alternar. Además, los métodos ultrasónicos
requieren típicamente preparaciones superficiales, y la agitación
por rozamiento es típicamente lenta.
Alternativamente, se puede aplicar calor por
conducción o convección, por ejemplo, por unión de chapa caliente,
unión por gas caliente, unión por extrusión, o unión por
resistencia. En la unión de chapa caliente, se calienta una chapa e
introduce en una interface de los elementos. La chapa se saca
posteriormente y los elementos se empujan uniéndolos. La unión de
chapa caliente requiere generalmente un utillaje simple, pero es
lenta y no es práctica para uso con formas complejas. Además, la
chapa caliente puede introducir contaminación en la interface de
los elementos u oxidar los materiales compuestos, debilitando por
ello la junta. La unión por gas caliente es similar a soldadura
convencional de metales. Un operador inserta una varilla de relleno,
formada típicamente del material compuesto, en la interface y
dirige una corriente de gas caliente para calentar los elementos y
la varilla. El gas plastifica los elementos y la varilla, que
proporciona material adicional a la interface. Igualmente, la unión
por extrusión se realiza calentando la varilla de relleno en un
extrusor y extrusionando el material de varilla calentado a la
interface usando al mismo tiempo el gas caliente para calentar los
elementos. Las uniones por gas caliente y extrusión son típicamente
lentas, y la calidad de la junta resultante puede variar de forma
significativa dependiendo del conocimiento del operador. En la unión
por resistencia, se introduce un elemento conductor calentador
eléctrico en la interface. Los elementos son empujados
conjuntamente, y el elemento de calentamiento es energizado
eléctricamente, produciendo calentamiento resistivo en él, que
calienta los elementos. El elemento de calentamiento, que permanece
en la junta, incrementa el costo del método de unión y afecta a las
características de la junta, por ejemplo, haciendo la junta más
rígida que las otras porciones de los elementos. Típicamente, el
elemento de calentamiento tiene un coeficiente de expansión térmica
diferente que el material termoplástico, dando lugar a esfuerzos en
la junta cuando se calienta o enfría.
Finalmente, se puede suministrar calor a la
interface por electromagnetismo, por ejemplo, por unión
electromagnética, unión por microondas, unión por láser, y unión
infrarroja. La unión electromagnética se realiza dispersando un
polvo metálico en un material de unión en la interface de los
elementos a unir. Un imán es movido cerca de la interface,
generando por ello calor en el polvo. El polvo aumenta el costo de
la junta, y el método se limita generalmente a unir elementos de
grosor limitado. Donde un primer elemento tiene baja absorción y un
segundo elemento tiene una absorción alta, se puede usar unión por
láser dirigiendo un haz láser a través del primer elemento de modo
que es absorbido en la interface por el segundo elemento. La unión
por láser no es generalmente aplicable donde los elementos no
tienen absorciones disimilares. En unión por microondas, se coloca
en la interface un material susceptible a la microondas, y se
irradia la interface con microondas. El método se usa típicamente
solamente si los elementos no son significativos absorbedores de
microondas. La unión infrarroja, es decir, usando una lámpara de
infrarrojos para calentar la interface y después presionar los
elementos conjuntamente, requiere un montaje complicado y puede ser
lento, dependiendo de las características de absorción de los
elementos.
Así, se necesita un aparato y método mejorados
de formar conductos que sea efectivo y de costo razonable.
Preferiblemente, el método no deberá requerir que se coloquen capas
individuales en un mandril de yeso. El método deberá ser compatible
con materiales plásticos y compuestos que proporcionen altas
relaciones de resistencia a peso y cumplir normas estrictas de
inflamabilidad, humo y toxicidad. Además, el método deberá
proporcionar un método de formar juntas fuertes y deberá ser
adaptable a la operación automatizada para lograr resultados
coherentes.
US 3952 676 describe un aparato para fabricar un
depósito dispensador en el que se envuelve una hoja de material
flexible alrededor de un mandril y los bordes laterales de
solapamiento se fijan conjuntamente para proporcionar un cuerpo
tubular.
US 4005 234 describe un método de fabricar un
artículo tubular, donde el artículo se forma en un molde con un
mandril inflable.
US 3899 277 describe una máquina de moldeo en la
que dos brazos móviles están dispuestos envolviendo una hoja
alrededor de un mandril.
La presente invención proporciona un aparato y
método para formar conductos termoplásticos con juntas de
consolidación. Los conductos se pueden formar de preformas, que
pueden ser hojas termoplásticas laminadas preformadas a una
configuración curvada. El material termoplástico es ligero, fuerte,
y funciona bien en pruebas de inflamabilidad, humo y toxicidad.
Además, los mandriles de yeso desechables para soportar capas no son
necesarios como tampoco herramientas rotativas específicas para
conductos al objeto de formar tales mandriles. Además, las juntas
de consolidación logradas por el aparato y método pueden ser
fuertes, y el método es adaptable para operación automática.
En una realización, la presente invención
proporciona un aparato para unir por consolidación una preforma
termoplástica para formar un conducto que tiene una junta de
consolidación longitudinal y que define un paso. El aparato incluye
primeras y segundas estructuras de soporte que se extienden
longitudinalmente. La primera estructura de soporte define al menos
parcialmente una cavidad capaz de soportar la preforma en una
configuración preformada que corresponde a una configuración
deseada del conducto. La segunda estructura de soporte se extiende
en la cavidad definida por la primera estructura de soporte de modo
que la preforma pueda ser soportada entre las estructuras de
soporte primera y segunda. Al menos una de las estructuras de
soporte se puede ajustar radialmente con el fin de empujar la
preforma contra la otra estructura de soporte. El aparato también
incluye un conjunto calentador que está configurado para calentar
una interface de la preforma por encima de una temperatura de
transición vítrea. Al menos una de las estructuras de soporte o el
conjunto calentador puede ser elastomérico con el fin de
conformarse a la interface de la preforma y proporcionar presión
uniforme a lo largo de la costura.
Según un aspecto de la invención, la segunda
estructura de soporte incluye un elemento rígido alargado con una
superficie exterior que corresponde a la configuración deseada del
conducto. La primera estructura de soporte está adaptada para
ajustar hacia la segunda estructura de soporte desde una primera
posición a una segunda posición y por ello configurar la preforma a
la configuración deseada del conducto. La primera estructura de
soporte puede incluir una pluralidad de vástagos que se extienden
longitudinalmente y son ajustables radialmente con relación a la
segunda estructura de soporte de modo que los vástagos puedan ser
ajustados radialmente hacia dentro hacia el elemento alargado con
el fin de configurar la preforma a la configuración deseada. Se
puede incluir accionadores para ajustar los vástagos.
La segunda estructura de soporte incluye una
vejiga inflable conectada al elemento rígido. La vejiga está
configurada para recibir un fluido para inflar y expandirse
radialmente hacia fuera hacia la primera estructura de soporte para
empujar la preforma contra la primera estructura de soporte. Se
puede colocar un yunque correspondiente a la forma deseada del
conducto enfrente de la vejiga de modo que la vejiga pueda empujar
la preforma contra el yunque. El conjunto calentador puede incluir
un calentador colocado fuera de la cavidad y en comunicación
térmica con una superficie exterior de la preforma, y/o un
calentador flexible dispuesto en la vejiga de modo que el
calentador flexible pueda ser empujado contra una interface de la
preforma. Se puede colocar al menos un colector de refrigeración
que se extiende longitudinalmente cerca de la preforma para recibir
un fluido de refrigeración para enfriar la preforma.
Según otro aspecto de la presente invención, la
segunda estructura de soporte incluye el dispositivo elastomérico,
que está configurado para recibir un fluido para inflado. El
dispositivo elastomérico se puede inflar para llenar la cavidad y
ejercer presión radialmente hacia fuera, por ejemplo, de al menos
aproximadamente 130 kPa (20 psi) en la preforma. La primera
estructura de soporte puede incluir un tubo hueco que se extiende
desde un primer extremo a un segundo extremo y define una cavidad
cilíndrica en él. El tubo puede definir una hendidura que se
extiende longitudinalmente entre los extremos de modo que el tubo se
puede ajustar entre una posición cerrada y una posición abierta, y
el diámetro del tubo se reduce cerrando el tubo.
La presente invención también proporciona un
método de formar un conducto laminado termoplástico. La preforma
termoplástica laminada se puede formar inicialmente impregnando un
material de refuerzo tal como una aramida, carbono, o vidrio con un
termoplástico tal como polieterimida o sulfuro de polifenol. El
método incluye entonces configurar una preforma termoplástica
laminada generalmente a una forma deseada del conducto que se
extiende longitudinalmente y define un paso. La preforma puede ser
configurada accionando una estructura de soporte, tal como una
pluralidad de vástagos que se extienden longitudinalmente,
radialmente hacia dentro para curvar la preforma alrededor de un
eje longitudinal, por ejemplo, alrededor de un elemento
longitudinal. Un primer borde longitudinal de la preforma solapa al
menos parcialmente un segundo borde longitudinal de la preforma
para definir una interface entre las superficies primera y segunda
de la preforma. Las superficies primera y segunda de la interface
son empujadas conjuntamente, por ejemplo, llenando una vejiga con
fluido. La vejiga puede llenar una cavidad de una estructura de
soporte exterior y empujar la preforma radialmente contra la
estructura de soporte exterior. Alternativamente, la vejiga se puede
colocar entre una viga que se extiende longitudinalmente a través
del paso de la preforma y la preforma de modo que la vejiga empuje
la preforma radialmente hacia fuera y contra una estructura de
soporte exterior. La interface se calienta mientras es empujada
juntamente de modo que la interface se consolide para formar una
junta. Por ejemplo, al menos un calentador resistivo puede ser
energizado eléctricamente para generar energía térmica, que se
conduce como calor a la preforma. Se puede colocar calentadores en
el paso de la preforma y/o fuera de la preforma. Preferiblemente,
la interface se calienta por encima de una temperatura de transición
vítrea de la preforma. Después del calentamiento, la junta puede
ser enfriada a una temperatura por debajo de la temperatura de
transición vítrea de la preforma mientras sigue empujando las
superficies primera y segunda de la interface conjuntamente. Por
ejemplo, se puede hacer circular fluido a través de un colector en
comunicación térmica con la interface de la preforma.
Habiendo descrito así la invención en términos
generales, ahora se hará referencia a los dibujos acompañantes, que
no se representan necesariamente a escala, y donde:
La figura 1 es una vista en perspectiva de un
aparato de unión por consolidación parcialmente montado según una
realización de la presente invención.
La figura 2 es una vista en perspectiva de una
vejiga para uso con el aparato de unión por consolidación de la
figura 1.
La figura 3 es una vista en perspectiva de un
conducto formado con un aparato de unión por consolidación según
una realización de la presente invención.
La figura 4 es una vista en perspectiva de una
preforma termoplástica para formar el conducto de la figura 3.
La figura 5 es una vista en perspectiva de una
preforma curvada, o preformada, formada a partir de la preforma de
la figura 4.
La figura 6 es una vista en perspectiva del
aparato de unión por consolidación de la figura 1 con la preforma y
vejiga insertadas.
La figura 7 es una vista en perspectiva del
aparato de unión por consolidación de la figura 6 con las chapas de
extremo instaladas y la fuente de presión y el suministro de
potencia conectados.
La figura 8 es una vista en perspectiva del
aparato de unión por consolidación de la figura 7 con el aislamiento
instalado.
La figura 9 es una vista en alzado de un aparato
de unión por consolidación según otra realización de la presente
invención.
La figura 10 es una vista en alzado del aparato
de unión por consolidación de la figura 9 con la preforma
instalada.
Y la figura 11 es una vista en sección del
aparato de unión por consolidación de la figura 10 según se ve a lo
largo de la línea 11-11 de la figura 10.
La presente invención se describirá ahora más
completamente a continuación con referencia a los dibujos
acompañantes, en los que se representan realizaciones preferidas de
la invención. Sin embargo, esta invención se puede realizar de
muchas formas diferentes y no deberá ser interpretada limitada a las
realizaciones aquí expuestas; más bien, estas realizaciones se
ofrecen de modo que esta descripción sea exhaustiva y completa, y
exponga completamente el alcance de la invención a los expertos en
la técnica. Números análogos se refieren a elementos análogos.
Con referencia ahora a la figura 1, se
representa un aparato de unión por consolidación 10 para formar
juntas de consolidación en elementos termoplásticos según una
realización de la presente invención. El aparato de unión por
consolidación 10 incluye una estructura de soporte exterior
compuesta de un tubo o cilindro alargado 12 que se extiende
longitudinalmente desde un primer extremo 14 a un segundo extremo 16
y define una cavidad continua 11 a su través. En esta realización,
el cilindro alargado 12 define una cavidad cilíndrica 11 que es
uniforme a lo largo de la longitud del cilindro 12, pero en otras
realizaciones, la cavidad 11 también puede definir otras formas en
sección transversal, y el tamaño o forma en sección transversal
puede ser no uniforme a lo largo de la longitud del cilindro 12.
Por ejemplo, el aparato de unión por consolidación 10 puede definir
una cavidad elíptica o rectangular, que se puede ahusar en la
dirección longitudinal. Una hendidura 18 se extiende
longitudinalmente entre los extremos 14, 16 del cilindro 12.
Pestañas 20 paralelas a la hendidura 18 están montadas con pernos
22 u otros sujetadores de modo que la hendidura 18 se pueda abrir o
cerrar y el diámetro del cilindro 12 puede ser ajustado
consiguientemente. Preferiblemente, el cilindro 12 es empujado a
una configuración abierta de modo que la hendidura 18 se abra a no
ser que los pernos 22 se aprieten para cerrar la hendidura 18.
Chapas de extremo 28 corresponden a los extremos 14, 16 del cilindro
12, y agujeros de perno 24 en los extremos 14, 16 del cilindro
corresponden a agujeros de perno 32 de las chapas de extremo 28 de
modo que las chapas de extremo 28 puedan ser colocadas cerrando los
extremos 14, 16 y los pernos (no representados) se puede insertar y
apretar para fijar las chapas de extremo 28 encima. El aparato de
unión por consolidación 12 es soportado por soportes de base 26,
aunque también se puede prever otras estructuras de soporte
convencionales. El cilindro 12 y las chapas de extremo 28 se pueden
formar de varios materiales incluyendo, aunque sin limitación,
acero, aluminio, titanio, compuestos, y sus aleaciones. Además, en
las superficies de trabajo del cilindro 12 y las chapas de extremo
28 se puede disponer una capa de bajo rozamiento o capa de
desprendimiento, por ejemplo, Teflon®, marca comercial registrada de
E. I. Du Pont de Nemours and Company. La capa de liberación puede
ser una capa de material duradero o un agente de liberación que se
lave o rocíe sobre las superficies de trabajo antes de capa proceso
de unión por soldadura.
El aparato de unión por consolidación 10 también
proporciona una vejiga inflable 40, como se representa en la figura
2, que puede ser insertada en la cavidad 11 del cilindro 12 antes de
instalar las chapas de extremo 28. La vejiga 40 proporciona al
menos una válvula 44, que se puede montar en un vástago 42. Según la
realización representada en la figura 2, la vejiga 40 incluye dos
vástagos 42 que se extienden longitudinalmente de ella y una
válvula 44 en el extremo de cada vástago 42. Las válvulas 44 están
configuradas para recibir fluido, es decir, un gas o líquido, para
inflar la vejiga 40. Preferiblemente, la vejiga 40 se forma de un
material elastomérico tal como silicona, caucho, o neopreno, que
permite que la vejiga 40 se expanda durante el inflado. También se
puede disponer un material o película de bajo rozamiento, tal como
Teflon, en la vejiga 40.
El aparato de unión por consolidación 10 puede
ser utilizado para formar una costura o junta en un material
termoplástico. Por ejemplo, el aparato de unión por consolidación 10
puede formar un conducto termoplástico cilíndrico 70 como se
representa en la figura 3. El conducto 70 se extiende
longitudinalmente desde un primer extremo 72 a un segundo extremo
74 y define un paso 76. Una costura o junta 78 se extiende
longitudinalmente entre los extremos 72, 74 del conducto 70. El
conducto 70 puede incluir varios elementos de conexión tal como un
ojo de yunque 80 y agujeros de pieza 82. El ojo de yunque 80 puede
estar situado en el conducto 70 de manera que coincida con una
posición deseada para una espiga (no representada), o adaptador, que
se puede usar para conectar por fluido el paso 76 del conducto 70 a
otro conducto o dispositivo. El agujero de piezas 82 puede estar
configurado para recibir pernos, tornillos, remaches, clips, u otros
sujetadores para conectar un dispositivo de detalle tal como una
ménsula (no representado) al conducto 70.
Preferiblemente, el conducto 70 se forma de un
compuesto laminado que incluye una matriz termoplástica y un
material de refuerzo. Los materiales termoplásticos se caracterizan
por una transición a un estado plástico cuando se calientan por
encima de una temperatura de transición vítrea. Por ejemplo, el
conducto 70 se puede formar de polieterimida (PEI) o sulfuro de
polifenol (PPS), que pueden ser termoplásticos. El PEI termoplástico
está disponible bajo la denominación comercial Ultem®, una marca
comercial registrada de General Electric Company. Según una
realización de la presente invención, cada conducto 70 se forma de
un material compuesto que incluye una matriz de PEI termoplástico
que se refuerza con un material de refuerzo tal como carbono,
vidrio, o un tejido de aramida tal como Kevlar®, o fibras de dicho
material. Alternativamente, el conducto 70 se puede formar de otros
materiales termoplásticos, que se pueden reforzar con otros
materiales de refuerzo, o pueden no incluir materiales de
refuerzo.
El conducto 70 puede ser utilizado en numerosas
aplicaciones incluyendo, aunque sin limitación, sistemas de control
ambiental de vehículos aeroespaciales, en los que se distribuye aire
a través del paso 76 del conducto 70 para proporcionar calefacción,
refrigeración, ventilación, y/o presurización de una cabina de
avión. Los extremos 72, 74 del conducto 70 pueden estar conectados
a otros conductos u otros dispositivos tal como ventiladores,
compresores, filtros, y análogos. Múltiples conductos 70 pueden
estar conectados de modo que un eje longitudinal de cada conducto
70 esté configurado en un ángulo con relación al eje longitudinal
del (de los) conducto(s) contiguo(s) 70. Así, los
conductos 70 pueden estar conectados para formar un sistema de
conductos complejo (no representado) que incluye numerosos
conductos inclinados o curvados para acomodar los dispositivos
conectados por el sistema de conducto y para cumplir las
condiciones de disposición según sea preciso, por ejemplo, en una
avión donde el espacio es limitado.
En la figura 4 se ilustra una preforma 90 para
formar el conducto 70. La preforma 90 incluye una hoja plana de
laminado termoplástico y define los extremos primero y segundo 72,
74, bordes longitudinales primero y segundo 92, 94, y las
características de conexión 80, 82. Preferiblemente, la preforma 90
define una configuración geométrica que corresponde a una forma
deseada o configuración del conducto 70. La configuración geométrica
de la preforma 90 se determina sobresaliendo la forma deseada del
conducto 70 sobre la hoja laminada plana representada en la figura
4.
Preferiblemente, la preforma 90 también está
curvada o "preformada" para que corresponda al menos
generalmente a la configuración espacial deseada del conducto 70.
Por ejemplo, en la figura 5 se representa una preforma preformada
90 que está curvada o laminada de modo que los bordes longitudinales
primero y segundo 92, 94 se aproximen y la preforma 90 defina el
paso 76 y generalmente forme la forma cilíndrica del conducto 70 de
la figura 3. La preforma 90 ilustrada en la figura 5 está
configurada en la forma preformada ilustrada de modo que la
preforma 90 tienda a retener esa forma, es decir, la preforma 90 se
puede configurar a partir de la forma curvada o preformada a la
forma deseada exacta del conducto 70 sin inducir esfuerzos
significativos en la preforma 90. La preforma 90 puede estar
curvada en una sección transversal circular, como se ilustra, o en
otra forma tal como un cuadrado, rectángulo, triángulo, elipse, y
análogos. Uno de los bordes longitudinales primero y segundo 92, 94
recubre una porción del otro borde 92, 94 para formar una interface
96 entremedio.
La preforma 90 se puede insertar en el cilindro
alargado 12 del aparato de unión por consolidación 10 antes de
instalar las chapas de extremo 28, como se representa en la figura
6. Preferiblemente, la preforma 90 define una sección transversal
que es mayor que la del conducto 70, es decir, la preforma se debe
curvar más a partir de la forma preformada con el fin de
configurarla a la forma deseada del conducto 70. En una realización,
el cilindro 12 está configurado para expandirse a un tamaño mayor
que la preforma 90 ajustando los pernos 22 para abrir la hendidura
18. La hendidura 18 proporciona preferiblemente suficiente ajuste al
cilindro 12 de manera que el cierre de la hendidura 18 curve la
preforma 90 a un tamaño en sección transversal que es menor que el
tamaño no restringido de la preforma 90. En una realización, en la
que la preforma 90 es menos de aproximadamente 0,1 cm (0,020
pulgadas) más que el tamaño deseado en sección transversal del
conducto 70, la hendidura 18 puede ser regulada para proporcionar
al menos un cambio de 0,1 cm (0,020 pulgada) del diámetro de la
cavidad 11 del cilindro 12. Así, cuando el cilindro 12 está cerrado,
la preforma 90 está ligeramente curvada y la fuerza elástica de la
preforma 90 tiende a mantener la preforma 90 en su posición en el
cilindro 12. Alternativamente, si el cilindro 12 no se abre más que
la preforma 90, o si no hendidura 18 está dispuesto en el cilindro
12, la preforma 90 se curva más a un tamaño menor que el cilindro 12
por un método manual o automatizado e inserta en el cilindro
12.
Después de insertar la preforma 90 en la cavidad
11 del cilindro 12 y de apretar los pernos 22 para cerrar la
hendidura 18, se puede montar el aparato de unión por consolidación
10. El cilindro 12 está configurado para recibir la vejiga 40 de
modo que la vejiga 40 se coloque dentro de la preforma 90 como se
representa en la figura 6. Preferiblemente, la vejiga 40 es
aproximadamente tan larga como el cilindro 12 de modo que el
cilindro 12 pueda ser llenado por la vejiga 40. La vejiga 40 se
puede desinflar liberando fluido de al menos una de las válvulas 44
para facilitar la introducción de la vejiga 40 en el cilindro 12, y
la vejiga 40 se puede insertar entonces longitudinalmente en el
cilindro 12 desde ambos extremos 14, 16 de modo que los vástagos 42
se extiendan desde el cilindro 12. Como se representa en la figura
7, las chapas de extremo 28 están colocadas en los extremos 14, 16
del cilindro 12 y fijadas con pernos que se extienden a través de
agujeros 24 en el cilindro 12 y a agujeros correspondientes 32 en
las chapas de extremo 28. Los vástagos 42 se extienden a través de
los agujeros de vástago 30 definidos por las chapas de extremo 28, y
las válvulas 44 están configuradas para ser conectadas por fluido a
una fuente de presión 50 mediante mangueras de presión 52. Aunque
se representan dos válvulas 44 en la figura 7, de las que ambas
están conectadas a la fuente de presión 50, el aparato de unión por
consolidación 10 puede incluir cualquier número de válvulas 44, de
las que algunas o todas pueden estar conectadas a la fuente de
presión 50 para inflado. La fuente de presión 50 puede incluir un
compresor, bomba, recipiente de fluido presurizado, u otros
dispositivos para suministrar fluido presurizado a la vejiga 40. En
una realización ventajosa, la fuente de presión 50 proporciona aire
a la vejiga 40, pero la fuente de presión 50 también puede
proporcionar otros gases, tal como nitrógeno, o líquidos tal como
agua o aceite.
El aparato de unión por consolidación 10 también
incluye al menos un calentador 56, que puede estar sujetado
permanentemente al cilindro 12 o ser extraíble del cilindro 12 y/o
ajustable en el cilindro 12, por ejemplo, por enroscando o
atornillando el calentador 56 al cilindro 12. El calentador 56 es un
calentador de barra o tira, pero se puede usar otros tipos de
calentadores tal como mantas calentadoras y otros calentadores de
resistencia eléctrica, calentadores de gas, y otros calentadores
conocidos en la técnica. El calentador 56 está configurado
ventajosamente cerca de la interface 96 de la preforma 90 de modo
que el calentador 56 pueda ser utilizado para calentar al menos la
interface 96 de la preforma 90 con el fin de unir los bordes 92, 94
de la preforma 90 y formar la costura longitudinal 78 a lo largo. El
calentador 56 está conectado a un suministro de potencia 58, que
proporciona energía eléctrica al calentador 56 para calentamiento.
En las figuras 6-8, la preforma 90 está configurada
en el cilindro 12 de modo que los bordes longitudinales 92, 94, y
por lo tanto la interface 96, se coloquen encima del cilindro 12,
pero la preforma 90 puede estar configurada alternativamente de
modo que la interface 96 se coloque en cualquier otra posición
angular. Preferiblemente, el calentador 56 está configurado fuera
del cilindro 12 directamente enfrente de la posición de la interface
96, por ejemplo, encima del cilindro 12 en la figura 7. También se
puede disponer aislamiento 60 alrededor de parte de todo el
cilindro 12 y el calentador 56 para aumentar la energía térmica
retenida por el aparato de unión por consolidación 10 durante el
procesado. El aislamiento 60 puede incluir uno o más paneles o
mantas, que puede estar enroscado o empernado en posición como se
representa en la figura 8.
En las figuras 1-8, el aparato
de unión por consolidación 10 incluye una estructura de soporte
exterior incluyendo el cilindro alargado 12, que tiene un diámetro
fijo definido por la posición cerrada y se usa típicamente para
unir por consolidación preformas 90 de un tamaño particular que
corresponde a la cavidad 11 del cilindro 12. Sin embargo, en otras
realizaciones, la presente invención proporciona una estructura
exterior ajustable que puede ser utilizada para soportar preformas
90 de diferentes diámetros. Por ejemplo, en las figuras
9-11 se representa un aparato de unión por
consolidación 110 que incluye una estructura de soporte exterior
incluyendo soportes de aro 112, cada uno dispuesto alrededor de un
eje longitudinal común. Los soportes de aro 112 soportan
accionadores 114, que están configurados para soportar una
pluralidad de vástagos paralelos 116, seis en la realización
ilustrada, y ajustar los vástagos 116 radialmente hacia dentro y
hacia fuera. Como se representa en la figura 11, los vástagos 116
pueden estar ajustados radialmente para definir una cavidad
ajustable 111 y así soportar preformas 90 de diferentes diámetros
y/o formas.
La estructura de soporte exterior del aparato de
unión por consolidación 110 también incluye un yunque 130, que es
soportado por una estructura de soporte de yunque 132.
Preferiblemente, el yunque 130 está conformado según la forma
deseada del conducto 70. Por ejemplo, el yunque 130 puede tener una
forma arqueada de un radio predefinido. El yunque 130 puede ser
extraíble de la estructura de soporte 132 de modo que yunques 130 de
diferentes tamaños y formas puedan ser instalados según el conducto
70 que se procese. Además, la estructura de soporte de yunque 132
puede ser ajustable para acomodar yunques diferentes 130. Por
ejemplo, la estructura de soporte de yunque 132 puede incluir
espaciadores de montaje 134 que pueden ser sustituidos por
espaciadores de montaje 134 de diferentes tamaños según la anchura
del yunque 130 que es soportado por la estructura de soporte 132.
La estructura de soporte 132 también soporta un calentador 136, que
puede ser un calentador de barra como se ilustra en la figura 11, u
otros varios tipos de calentadores conocidos en la técnica.
Preferiblemente, el calentador 136 está situado cerca del yunque
130 de modo que el calor del calentador 136 pueda ser conducido por
el yunque 130 a la preforma 90 durante el procesado. Un colector de
fluido 138 también es soportado por la estructura de soporte 132 y
está situado cerca del yunque 130. El colector de fluido 138 está
configurado para recibir un fluido, por ejemplo, de una fuente de
fluido para enfriar la preforma 90. Al menos un tope de borde 140
está configurado de manera que se extienda desde la estructura de
soporte 132 hacia la preforma 90. Por ejemplo, como se ilustra en
la figura 11, cada tope de borde 140 es empujado por un muelle 142
de manera que se extienda a través del yunque 130. Los topes de
borde 140 pueden estar situados en varias posiciones a lo largo de
la longitud de la estructura de soporte 132 y pueden ser integrales
con el yunque 130.
Una viga interior 150, que se extiende desde un
primer extremo 170 a un segundo extremo 172, se coloca en la
cavidad 111 definida por los vástagos 116 de modo que la preforma 90
pueda estar colocada alrededor de la viga interior 150. Aunque los
extremos 170, 172 de la viga interior 150 están conectados a la
estructura de soporte de yunque 132, al menos uno de los extremos
170, 172 de la viga interior 150 se puede desconectar de la
estructura de soporte de yunque 132 para facilitar la introducción
de la preforma 90 en la cavidad 111 del aparato de unión por
consolidación 110. Por ejemplo, se puede ajustar un retén 166 entre
una posición abierta y una posición cerrada. Con el retén 166 en la
posición abierta, representada en la figura 9, la preforma 90 puede
ser insertada longitudinalmente en el aparato de unión por
consolidación 110 de modo que la preforma 90 se disponga alrededor
de la viga interior 150 con la interface 96 colocada entre la viga
interior 150 y el yunque 130. Los topes de borde 140 pueden ser
utilizados para colocar la interface 96 entre la viga interior 150
y el yunque 130. Por ejemplo, la preforma 90 puede ser insertada en
la cavidad para encerrar la viga interior 150 y después girar hasta
que uno de los bordes longitudinales 92, 94 de la preforma 90
contacta los topes de borde 140, evitando la rotación adicional. Si
la preforma 90 se coloca de modo que el primer borde 92 se coloque
fuera de la preforma 90 como se representa en la figura 11, la
preforma se gira en una dirección hacia la derecha hasta que el
primer borde 92 se gira sobre el yunque 130 y contacta los topes de
borde 140. Cuando la preforma 90 está colocada adecuadamente en la
cavidad 111, el retén 166 puede ser movido a la posición cerrada,
representada en la figura 10, fijando la viga interior 150 en
posición con relación al yunque
130.
130.
Como se representa en la figura 11, la viga
interior 150 incluye un elemento rígido 151 y una junta estanca
inflable 152, o vejiga, que se conecta al elemento rígido por un
retén de junta estanca 156 y/o tornillos (no representados) y
situados enfrente del yunque 130. Preferiblemente, la junta estanca
inflable 152 se forma de un material elastomérico y define un paso
de fluido 154 de modo que la junta estanca inflable 152 pueda
recibir un fluido en el paso de fluido 154 e inflarse para empujar
la preforma 90 contra el yunque 130. Por ejemplo, la junta estanca
inflable 152 se puede formar de silicona, caucho, neopreno, u otros
materiales flexibles. Un calentador de silicio flexible 162 está
dispuesto en la junta estanca inflable 152 de manera que el
calentador 162 sea empujado hacia la preforma 90 cuando la junta
estanca inflable 152 se infle. Así, el calentador 162 puede ser
utilizado para irradiar calor radialmente hacia fuera para calentar
la interface 96 de la preforma 90 durante la unión por
consolidación. Una película de bajo rozamiento 164 dispuesta en la
junta estanca inflable 152 reduce la tendencia de la preforma 90 a
adherirse a la junta estanca inflable 152 y/o el calentador 162.
Por ejemplo, la película de bajo rozamiento 164 se puede formar de
Teflon®. Cada uno del calentador de silicio flexible 162 y el
calentador de barra 136 puede incluir otros tipos de calentadores
conocidos en la técnica. Adicionalmente, en otras realizaciones, el
calentador de consolidación 110 puede incluir solamente uno de los
calentadores 136, 162.
Durante la operación, los aparatos de unión por
consolidación 10, 110 se usan para unir por consolidación los
bordes 92, 94 de la preforma 90 con el fin de formar la junta 78 en
el conducto 70 suministrando presión y calor a la interface 96 de
la preforma 90. Se suministra presión a la interface 96 soportando
la preforma 90 en la cavidad 11, 111 definida por una de las
estructuras de soporte exteriores, por ejemplo, el cilindro 12 de
la figura 1 o los vástagos 116 y el yunque 130 de la figura 11, y
llenando una de la vejiga 40 o junta estanca 152 para empujar la
preforma 90 radialmente hacia fuera, por ejemplo, con una presión de
aproximadamente 1,4 kg/cm (20 psi). Se suministra calor por uno o
más calentadores 56, 136, 162, que están configurados
preferiblemente para calentar la interface de la preforma 90 por
encima de una temperatura de transición vítrea en la que el
material termoplástico de la preforma 90 se puede formar
plásticamente, por ejemplo, aproximadamente 213ºC (417ºF) para un
compuesto formado de polieterimida. En otras realizaciones la
presión y temperatura de consolidación pueden ser más altas, por
ejemplo, 4,21 kg/cm (60 psi) y 343ºC (650ºF) o más.
Más en particular, el aparato de unión por
consolidación 10 de la figura 1 puede ser utilizado para unir por
consolidación la preforma 90, como se representa en las figuras 4 o
5, para formar el conducto 70 de la figura 3. El cilindro 12 del
aparato de unión por consolidación 10 se abre aflojando los pernos
22 y separando las pestañas 20 para abrir la hendidura 18. La
preforma 90 se coloca en la cavidad 11 del cilindro 12, como se
representa en la figura 6, y se puede colocar termopares 62 en o
cerca de la interface 96 de la preforma 90 para supervisar
exactamente la temperatura de la interface 96 durante el procesado
usando un monitor 64 que está conectado eléctricamente al (a los)
termopar(es) 62. La temperatura de la interface 96 también
puede ser estimada sin medir directamente la preforma 90. Por
ejemplo, si el cilindro 12 es más largo que la preforma 90 que está
siendo procesada, una o más piezas de material de desechos (no
representado) hecho de sustancialmente el mismo material que la
preforma 90 y sustancialmente del mismo grosor que la preforma 90 se
pueden poner en el cilindro 12 en un espacio no ocupado por la
preforma 90, y los termopares 62 se puede colocar en, sobre, o
debajo del material de desecho. Dos o más piezas de material de
desecho pueden estar solapadas en el cilindro 12 de modo que la
variación térmica entre los materiales de desecho replique
exactamente la variación térmica en la interface 96. La vejiga 40
se desinfla e inserta longitudinalmente en el cilindro 12 dentro de
la preforma 90, de modo que los vástagos 42 se extiendan desde el
cilindro 12. Los pernos 22 se aprietan para cerrar la hendidura 18
y, por lo tanto, el cilindro 12. Las placas terminales 28 están
colocadas en los extremos 14, 16 del cilindro 12 de modo que los
vástagos se extiendan a su través, y los pernos se instalan para
fijar las chapas de extremo 28 al cilindro 12, como se representa
en la figura 7. La fuente de presión 50 está conectada a una o
ambas válvulas 44. El calentador 56 está conectado al cilindro 12,
por ejemplo, por pernos o roscas, y el calentador está conectado al
suministro de potencia 58. Preferiblemente, el calentador 56 está
instalado enfrente de la interface 96 de la preforma 90 de modo que
el calor puede ser conducido desde el calentador 56, a través del
cilindro 12, y a la interface 96. El aislamiento 60 está configurado
alrededor del cilindro 12, y se usan sujetadores tales como pernos,
clips, cinta, o análogos para fijar el aislamiento 60 en
posición.
Con el aparato de unión por consolidación 10
montado como se representa en la figura 8, la vejiga 40 se infla,
por ejemplo a una presión de aproximadamente 1,4 kg/cm (20 psi) o
más, de modo que la vejiga 40 ejerza una fuerza radialmente hacia
fuera en la preforma 90, empujando la preforma de manera que se
conforme a la forma del cilindro 12 y empujando los bordes 92, 94
de la preforma juntamente en la interface 96. El suministro de
potencia 58 es energizado para proporcionar energía eléctrica al
calentador 56, que genera calor. El calor es conducido desde el
calentador 56 a la preforma 90 y calienta la interface 96,
preferiblemente por encima de la temperatura de transición vítrea
de la preforma 90. En una realización, en la que la preforma 90
incluye PEI, el calentador 56 calienta la interface 96 a una
temperatura de entre aproximadamente 213ºC (417ºF) y 249ºC (480ºF).
Por ejemplo, la interface puede ser calentada a aproximadamente
238ºC (460ºF). El monitor 64 se usa para supervisar la temperatura
de la preforma 90 (o desecho) de manera que se pueda lograr la
temperatura deseada en la interface 96, y la temperatura deseada se
mantiene durante un intervalo de consolidación predeterminado, por
ejemplo, aproximadamente 15 minutos. La fuerza ejercida por la
vejiga 40 empuja los bordes longitudinales 92, 94 conjuntamente y
consolida la interface 96 para formar el conducto 70 con la junta
78, que es preferiblemente sustancialmente lisa en el interior y
exterior del conducto 70. Después de transcurrir el intervalo de
consolidación, el calentador 56 se apaga y el conducto 70 comienza
a enfriarse. Preferiblemente, el conducto 70 se enfría a una
temperatura inferior a la temperatura de transición vítrea antes de
desinflar la vejiga 40, se desmonta el aparato de unión por
consolidación 10, y se saca de él el conducto 70.
Según otra realización, el aparato de unión por
consolidación 110 de la figura 9 también se puede usar para formar
el conducto 70 de la figura 3 de una de las preformas 90, como se
representa en las figuras 4 o 5. Se retiran los accionadores
axiales 114 para retirar los vástagos 116 radialmente hacia fuera,
se abre el retén 166, y se desinfla la junta estanca inflable 152.
La preforma 90 es instalada longitudinalmente en el aparato de
unión por consolidación 110 alrededor de la viga interior 150 de
modo que la interface 96 se coloque entre la junta estanca inflable
152 y el yunque 130. Como se ha descrito anteriormente, se puede
colocar termopares (no representados) en o cerca de la interface 96
de la preforma 90 para supervisar la temperatura de la interface 96
durante el procesado usando un monitor (no representado), o los
termopares se pueden usar para medir una pieza de desecho (no
representada). El retén 166 se cierra para fijar el primer extremo
170 de la viga interior 150 al yunque 130. La fuente de presión 160
está conectada a la junta estanca inflable, el suministro de
potencia está conectado eléctricamente a los calentadores 136, 162,
y la fuente de fluido 139 está conectada al colector de fluido
138.
Con el aparato de unión por consolidación 110
montado como se representa en la figura 10, los accionadores 114
son accionados para extender los vástagos 116 radialmente hacia
dentro de modo que los vástagos 116 contacten la preforma 90 y
soporten la preforma 90 como se representa en la figura 11. La junta
estanca inflable 152 es inflada con fluido de la fuente de presión
160 de manera que la junta estanca 152 ejerza una fuerza radialmente
hacia fuera en la preforma, empujando los bordes longitudinales 92,
94 de la preforma 90 conjuntamente en la interface 96. El
suministro de potencia 137 es energizado para suministrar energía
eléctrica a los calentadores 136, 162, que generan calor que es
conducido desde los calentadores 136, 162 a la preforma 90 en la
interface 96. Preferiblemente, los calentadores 136, 162 calientan
la interface 96 por encima de la temperatura de transición vítrea
de la preforma 90, como se ha descrito anteriormente. La fuerza
ejercida por la junta estanca inflable 152 empuja los bordes
longitudinales 92, 94 de la preforma 90 conjuntamente y consolida la
interface 96 para formar el conducto 70 con la junta 78. Después de
haber transcurrido el intervalo de consolidación, se apagan los
calentadores 136, 162 y se enfría el conducto 70. Preferiblemente,
el conducto 70 se enfría a una temperatura inferior a la
temperatura de transición vítrea antes de que la junta estanca
inflable 152 se desinfle, el retén 166 se abre, y el conducto 70 se
saca del aparato de unión por consolidación 110.
Los aparatos de unión por consolidación 10, 110
incluyen un dispositivo elastomérico tal como la vejiga 40 y la
junta estanca inflable 152, que son ajustables radialmente hacia
fuera para empujar la interface 96 de la preforma contra la
estructura de soporte exterior del cilindro 12 o yunque 130,
respectivamente. En cada ejemplo, el elemento elastomérico 40, 152
empuja la preforma 90 contra la estructura de soporte opuesta
mientras que la interface 96 es calentada para formar una junta de
consolidación 78 en ella.
Después de formar el conducto 70, el conducto 70
puede ser post-formado para proporcionar contornos o
características adicionales, tales como campanas, cordones, y
análogos. Se aprecia que, según la invención, se puede unir por
consolidación menos que toda la interface 96 de la preforma 90, de
modo que al menos una porción de la interface 96 permanezca no
unida. La unión de una porción particular de la interface 96 se
puede evitar no suministrando calor o presión a dicha porción o
proporcionando un material de separación, tal como cinta resistente
al calor, entre los bordes 92, 94 durante el proceso de unión por
consolidación. La porción no unida resultante puede ser unida por
consolidación, por ejemplo, como una parte de un proceso de
posformación. También se aprecia que se puede disponer marcas en la
preforma 90, por ejemplo, para identificar exactamente la posición
de tales características posformadas o para facilitar la
fabricación o el montaje de los conductos.
Muchas modificaciones y otras realizaciones de
la invención les vendrán a la mente a los expertos en la técnica a
la que se refiere esta invención, quienes tienen el beneficio de las
ideas presentadas en las descripciones anteriores y los dibujos
asociados. Como se ha señalado anteriormente, por ejemplo, el
aparato de unión por consolidación puede ser configurado para
formar conductos que tienen formas no cilíndricas, tales como
rectangulares, elípticas, u otras formas. Por lo tanto, se ha de
entender que la invención no se ha de limitar a las realizaciones
específicas descritas y que se prevé incluir modificaciones y otras
realizaciones dentro del alcance de las reivindicaciones anexas.
Aunque se han empleado aquí términos específicos, se usan en un
sentido genérico y descriptivo solamente y no a efectos de
limitación.
Claims (17)
1. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) para formar un conducto (70) que
tiene una junta de consolidación longitudinal y define un paso,
incluyendo el aparato:
una primera estructura de soporte (12) que se
extiende longitudinalmente y define al menos parcialmente una
cavidad (11) capaz de soportar la preforma (90) en una configuración
preformada que corresponde a una configuración deseada del conducto
(70);
una segunda estructura de soporte (40) que se
extiende longitudinalmente en la cavidad (11) definida por dicha
primera estructura de soporte (12) de tal manera que la preforma
(90) se pueda soportar entre dichas estructuras de soporte primera
y segunda; y
un conjunto calentador (56) configurado para
calentar una interface (96) de la preforma (90) por encima de una
temperatura de transición vítrea, caracterizado porque al
menos uno de dicha primera estructura de soporte (12), dicha
segunda estructura de soporte (40) y el conjunto calentador (56) es
elastomérico con el fin de conformarse a la interface (96) de la
preforma (90), y
donde al menos una de dichas estructuras de
soporte primera y segunda está configurada para ajustar radialmente
y empujar la preforma contra la opuesta de dichas estructuras de
soporte primera y segunda mientras la preforma (90) se soporta en
la configuración preformada correspondiente a la configuración
deseada del conducto (70) donde dicha segunda estructura de soporte
(40) incluye una vejiga inflable conectada a dicho elemento rígido,
estando configurada dicha vejiga para recibir un fluido para inflar
dicha vejiga y expandir dicha vejiga radialmente hacia fuera hacia
dicha primera estructura de soporte (12) para empujar la preforma
(90) contra dicha primera estructura de soporte
(12).
(12).
2. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) según la reivindicación 1, donde
dicha segunda estructura de soporte (40) incluye un elemento rígido
alargado que tiene una superficie exterior correspondiente a la
configuración deseada del conducto (70) y dicha primera estructura
de soporte (12) está adaptada para ajustar desde una primera
posición hacia dicha segunda estructura de soporte (40) a una
segunda posición y por ello configurar la preforma (90) a la
configuración deseada del conducto (70).
3. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) según la reivindicación 2, donde
dicha primera estructura de soporte (12) incluye una pluralidad de
vástagos (116) que se extienden longitudinalmente y ajustables
radialmente con relación a dicha segunda estructura de soporte (40),
de tal manera que dichos vástagos (116) puedan ser ajustados
radialmente hacia dentro hacia dicho elemento alargado para
configurar la preforma a la configuración deseada.
4. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) según la reivindicación 1, 2 o 3,
donde dicho conjunto calentador (56) incluye un soporte elastomérico
y un calentador soportado por dicho soporte elastomérico de tal
manera que dicho conjunto calentador (56) pueda ser empujado contra
la interface de la preforma (90) para calentar la interface a una
temperatura superior a la temperatura de transición vítrea de la
preforma.
5. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) según cualquiera de las
reivindicaciones 1-4, incluyendo además un yunque
correspondiente a la forma deseada de una porción de dicho conducto
y colocado en relación opuesta a dicha vejiga de tal manera que
dicha vejiga sea capaz de empujar la preforma (90) contra dicho
yunque.
6. Un aparato (10) para unir por consolidación
una preforma termoplástica (90) según cualquiera de las
reivindicaciones 1-5, donde dicha segunda
estructura de soporte (40) incluye dicho dispositivo elastomérico
que está configurado para recibir un fluido para inflar dicho
dispositivo elastomérico con el fin de llenar dicha cavidad y
ejercer una presión radialmente hacia fuera en la preforma
(90).
7. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70), incluyendo el método:
configurar una preforma termoplástica laminada
(90) generalmente a una forma deseada del conducto que se extiende
longitudinalmente y define un paso, de tal manera que un primer
borde longitudinal de la preforma (90) solape al menos parcialmente
un segundo borde longitudinal de la preforma (90) para definir una
interface (96) entre superficies primera y segunda de la preforma
(90);
empujar las superficies primera y segunda de la
interface (96) conjuntamente;
calentar la interface (96) simultáneamente con
dicho paso de empuje de tal manera que la interface (96) se
consolide para formar una junta donde dicho paso de empuje incluye
llenar una vejiga con fluido de modo que la vejiga llene una
cavidad de una estructura de soporte exterior y empuje la preforma
(90) radialmente contra la estructura de soporte exterior.
8. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según la reivindicación 7, incluyendo además
formar la preforma termoplástica laminada (90) impregnando un
material de refuerzo con un termoplástico.
9. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según la reivindicación 8, donde dicho paso de
formación incluye impregnar el material de refuerzo incluyendo al
menos uno del grupo que consta de una aramida, carbono y vidrio,
incluyendo el termoplástico al menos uno del grupo que consta de
polieterimida y sulfuro de polifenol.
10. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según la reivindicación 7, 8 o 9, donde dicho
paso de configuración incluye empujar una estructura de soporte
radialmente hacia dentro para curvar la preforma (90) alrededor de
un eje longitudinal.
11. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-10, donde dicho paso de configuración incluye
ajustar una pluralidad de vástagos que se extienden
longitudinalmente (116) radialmente hacia dentro para curvar la
preforma alrededor de un elemento longitudinal.
12. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-11, donde dicho paso de empuje incluye inflar una
vejiga con fluido, colocándose la vejiga entre una viga que se
extiende longitudinalmente a través del paso de la preforma y la
preforma, de tal manera que la vejiga empuje la preforma
radialmente hacia fuera y contra una estructura de soporte
exterior.
13. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-12, donde dicho paso de calentamiento incluye
energizar eléctricamente al menos un calentador resistivo (56) para
generar calor y conducir calor desde el al menos único calentador a
la preforma (90).
14. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-13, donde dicho paso de calentamiento incluye
energizar un primer calentador colocado en el paso de la preforma
(90) y un segundo calentador colocado fuera de la preforma.
15. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-14, donde dicho paso de calentamiento incluye
calentar la interface (96) por encima de una temperatura de
transición vítrea de la preforma (90).
16. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-15, incluyendo además, después de dicho paso de
calentamiento, enfriar la junta a una temperatura inferior a la
temperatura de transición vítrea de la preforma mientras se empujan
las superficies primera y segunda de la interface
conjuntamente.
17. Un método de formar un conducto laminado
termoplástico (70) según cualquiera de las reivindicaciones
7-16, donde dicho paso de enfriamiento incluye
circular fluido a través de un colector en comunicación térmica con
la interface de la preforma (90).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/215,833 US7112054B2 (en) | 2002-08-09 | 2002-08-09 | Consolidation joining of thermoplastic laminate ducts |
| US215833 | 2002-08-09 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2332742T3 true ES2332742T3 (es) | 2010-02-11 |
Family
ID=30443751
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES07003041T Expired - Lifetime ES2332742T3 (es) | 2002-08-09 | 2003-08-06 | Union por consolidacion de conductos termoplasticos laminados. |
| ES03077458T Expired - Lifetime ES2280687T5 (es) | 2002-08-09 | 2003-08-06 | Unión por consolidación de conductos termoplásticos laminados. |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03077458T Expired - Lifetime ES2280687T5 (es) | 2002-08-09 | 2003-08-06 | Unión por consolidación de conductos termoplásticos laminados. |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US7112054B2 (es) |
| EP (2) | EP1388408B2 (es) |
| CA (1) | CA2434870C (es) |
| ES (2) | ES2332742T3 (es) |
Families Citing this family (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7128558B2 (en) | 2002-08-09 | 2006-10-31 | The Boeing Company | Post-forming of thermoplastic ducts |
| US7798533B2 (en) * | 2006-03-29 | 2010-09-21 | John Waldner | Ventilation chimney section and method |
| FR2903342B1 (fr) | 2006-07-10 | 2010-01-15 | Daher Lhotellier Aerotechnolog | Dispositif thermodurcissable ou thermoplastique pour la fabrication de tuyauterie de conditionnement d'air |
| US8211518B2 (en) * | 2007-01-31 | 2012-07-03 | Senior Operations Inc. | Duct section, system and method for constructing same |
| US8273430B2 (en) * | 2007-01-31 | 2012-09-25 | Senior Investments Gmbh | Metal/polymer laminate ducting and method for making same |
| US7963098B2 (en) * | 2007-06-12 | 2011-06-21 | United Technologies Corporation | Composite duct assembly |
| US9669593B2 (en) * | 2007-06-14 | 2017-06-06 | The Boeing Company | Light weight thermoplastic flex foam and hybrid duct system |
| US9296187B2 (en) | 2008-12-10 | 2016-03-29 | The Boeing Company | Bagging process and mandrel for fabrication of elongated composite structure |
| US8293051B2 (en) * | 2008-12-10 | 2012-10-23 | The Boeing Company | Method for producing composite laminates using a collapsible mandrel |
| US20100186899A1 (en) * | 2009-01-15 | 2010-07-29 | Airtech International, Inc. | Thermoplastic mandrels for composite fabrication |
| EP2427312A2 (en) * | 2009-05-04 | 2012-03-14 | Mag Ias Llc. | Method and apparatus for rapid molding of wind turbine blades |
| ES2370466T3 (es) * | 2009-09-30 | 2011-12-16 | Eurocopter Deutschland Gmbh | Dispositivo de impregnación circunferencial controlado. |
| US10493689B1 (en) * | 2010-09-02 | 2019-12-03 | The Boeing Company | Methods for forming thermoplastic parts with freeform tooling |
| US10161727B2 (en) * | 2010-11-16 | 2018-12-25 | Aldila Golf Corporation | High straightness arrow and method of manufacture |
| US20150141180A1 (en) * | 2010-11-16 | 2015-05-21 | Aldila Golf Corp. | High straightness arrow and method of manufacture for the same |
| WO2012071662A1 (en) * | 2010-11-30 | 2012-06-07 | Mecanicad Inc. | Coupling for ventilation assembly |
| US8403016B2 (en) | 2011-08-05 | 2013-03-26 | Kevin Snyder | Mandrel with sliding exterior projection |
| US9956718B2 (en) | 2012-09-18 | 2018-05-01 | The Boeing Company | Method of forming a tube from a thermoplastic sandwich sheet |
| US20160101543A1 (en) * | 2013-12-03 | 2016-04-14 | The Boeing Company | Hybrid Laminate and Molded Composite Structures |
| US9844918B2 (en) * | 2014-11-10 | 2017-12-19 | Ilc Dover, Lp | Inflatable pressure intensifier |
| US11572644B2 (en) * | 2019-06-28 | 2023-02-07 | The Boeing Company | Pulsed-pressure consolidation of braided preforms for composite parts |
| CN113172822B (zh) * | 2021-04-26 | 2023-01-10 | 中南大学湘雅二医院 | 一种生物无机复合材料双向模压成型系统 |
| CA3155691C (fr) * | 2022-04-15 | 2024-06-18 | Hutchinson Aeronautique & Industrie Limitee | Procede de fabrication d'un conduit en mousse thermoformable |
| CN114851533B (zh) * | 2022-04-21 | 2023-04-28 | 南通理工学院 | 一种钢衬四氟直管的自动翻边装置 |
| CN114932648B (zh) * | 2022-05-05 | 2023-08-08 | 桂林航天工业学院 | 一种pvc塑料管热压装置 |
| CN116118067B (zh) * | 2022-12-17 | 2025-08-15 | 青岛盛源信机械科技有限公司 | 一种硫化内胆结构 |
Family Cites Families (33)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1064741A (en) * | 1913-06-17 | Robert M Jones | Machine for forming poles, piles, and pipes of plastic material. | |
| DE861316C (de) | 1951-02-28 | 1952-12-29 | Ph Nordmann | Verfahren und Vorrichtung zum Aufkleben von Furnierbaendern auf ungerade Kanten von Holzwaenden, Faserplatten u. dgl. |
| US3044729A (en) * | 1960-02-26 | 1962-07-17 | United States Steel Corp | Method and apparatus for tightening coils of elongated material |
| US3388017A (en) † | 1963-12-18 | 1968-06-11 | American Can Co | Tube making method and apparatus |
| US3499072A (en) † | 1967-05-03 | 1970-03-03 | Lundvall & Associates | Method for forming cylindrical sleeves from thermoplastic resin sheets |
| DE1808742A1 (de) | 1968-11-14 | 1970-06-11 | Uniroyal Englebert Ag | Presse zur Vulkanisation von Luftreifen |
| DE2064147A1 (de) * | 1970-12-29 | 1972-07-06 | Kalle Ag, 6202 Wiesbaden-Biebrich | Verfahren zum Verbessern der Form einer Raupe aus einer längsweise zusammengerafften künstlichen Wursthülle aus regenerierter Cellulose |
| BE795161A (fr) * | 1972-02-08 | 1973-05-29 | Bowater Packaging Ltd | Perfectionnements aux machines a mouler |
| US3952676A (en) * | 1972-11-24 | 1976-04-27 | Colgate-Palmolive Company | Dispensing container manufacturing apparatus and methods |
| US3862736A (en) * | 1973-01-04 | 1975-01-28 | Dearborn Rubber Corp | Device for forming polygonal voids in concrete members |
| US4005234A (en) * | 1973-10-01 | 1977-01-25 | Sipler Plastics, Inc. | Tubular article and method of making the same |
| US3899913A (en) * | 1974-05-10 | 1975-08-19 | Dow Chemical Co | Sheet wrapper |
| NL7512356A (nl) * | 1975-10-22 | 1977-04-26 | Oce Van Der Grinten Nv | Magneetrol. |
| IT1084145B (it) * | 1977-05-25 | 1985-05-25 | Gadani Carlo | Macchina a stampo rotante per la produzione in continuo di elementi in resine termoindurenti rinforzate o in laminato termoplastico |
| US4559765A (en) * | 1980-07-17 | 1985-12-24 | Maryland Cup Corporation | Apparatus for manufacturing foam plastic containers by use of a tubular forming mandrel |
| EP0102616B1 (de) * | 1982-09-07 | 1986-06-18 | Tetra Laval Holdings & Finance SA | Verfahren zum Erstellen eines Schlauchstückes aus einer flachen Bahn aus flexiblem Material und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| JPS5978826A (ja) | 1982-10-29 | 1984-05-07 | Yazaki Corp | 植毛樹脂ケ−ブルの製造方法 |
| EP0141604A3 (en) | 1983-11-07 | 1987-06-03 | Imperial Chemical Industries Plc | Method of forming reinforced thermoplastics composites |
| JPS6399915A (ja) * | 1986-10-17 | 1988-05-02 | Agency Of Ind Science & Technol | 樹脂系複合材料製品成形用の可撓性マンドレル |
| DE59010647D1 (de) * | 1989-07-21 | 1997-03-27 | Maegerle Karl Lizenz | Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Rohrkörpern |
| CH682734A5 (de) * | 1991-02-05 | 1993-11-15 | Maegerle Karl Lizenz | Vorrichtung zur Herstellung von Rohrkörpern. |
| US5225016A (en) * | 1991-08-02 | 1993-07-06 | Rohr Industries, Inc. | Method of manufacturing an advanced composite duct having integral ribs |
| WO1993017857A1 (en) * | 1992-03-09 | 1993-09-16 | N.V. Raychem S.A. | Apparatus and method for applying material to an elongate substrate |
| US5409559A (en) * | 1992-05-20 | 1995-04-25 | Impact International Pty Ltd. | Making a laminated tubular body |
| US5266137A (en) * | 1992-11-10 | 1993-11-30 | Hollingsworth Ritch D | Rigid segmented mandrel with inflatable support |
| US5581870A (en) * | 1994-11-08 | 1996-12-10 | General Electric Co. | Method of installing insulation between a retaining ring and a rotor of a dynamoelectric machine |
| US5635014A (en) * | 1995-06-19 | 1997-06-03 | Gr Systems | Press apparatus and methods for fusing overlapped thermoplastic sheet materials |
| US5714738A (en) * | 1995-07-10 | 1998-02-03 | Watlow Electric Manufacturing Co. | Apparatus and methods of making and using heater apparatus for heating an object having two-dimensional or three-dimensional curvature |
| US5798019A (en) * | 1995-09-29 | 1998-08-25 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Methods and apparatus for forming cylindrical photosensitive elements |
| JPH1016068A (ja) | 1996-07-04 | 1998-01-20 | Yokohama Rubber Co Ltd:The | 繊維強化熱可塑性樹脂からなる筒体の製造方法 |
| US6284089B1 (en) * | 1997-12-23 | 2001-09-04 | The Boeing Company | Thermoplastic seam welds |
| US6089851A (en) * | 1998-03-26 | 2000-07-18 | Lupke; Manfred A. A. | Mold block with air flow control |
| US6596121B1 (en) * | 1999-11-04 | 2003-07-22 | Hydril Company | Method of making composite liner for oilfield tubular goods |
-
2002
- 2002-08-09 US US10/215,833 patent/US7112054B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-07-10 CA CA002434870A patent/CA2434870C/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-06 EP EP03077458A patent/EP1388408B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-06 ES ES07003041T patent/ES2332742T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-06 EP EP07003041A patent/EP1785259B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-06 ES ES03077458T patent/ES2280687T5/es not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-08-23 US US11/466,585 patent/US7553388B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US7553388B2 (en) | 2009-06-30 |
| ES2280687T5 (es) | 2011-03-18 |
| US20040026015A1 (en) | 2004-02-12 |
| CA2434870C (en) | 2007-09-11 |
| EP1388408B1 (en) | 2007-02-14 |
| US20070107832A1 (en) | 2007-05-17 |
| EP1388408A2 (en) | 2004-02-11 |
| EP1785259B1 (en) | 2009-10-07 |
| US7112054B2 (en) | 2006-09-26 |
| EP1785259A1 (en) | 2007-05-16 |
| EP1388408A3 (en) | 2004-04-28 |
| ES2280687T3 (es) | 2007-09-16 |
| CA2434870A1 (en) | 2004-02-09 |
| EP1388408B2 (en) | 2011-01-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2332742T3 (es) | Union por consolidacion de conductos termoplasticos laminados. | |
| ES2339140T3 (es) | Performado de conductos termoplasticos. | |
| US20100186893A1 (en) | System, method and apparatus for fabricating composite structures | |
| US11135789B2 (en) | Methods and devices of forming a tensioned stringer for a vehicle | |
| EP2897780B1 (en) | Method of forming a tube from a thermoplastic sandwich sheet | |
| CA2434957C (en) | Post-forming of thermoplastic ducts | |
| US20200114593A1 (en) | Low volume autoclave having configurable shape | |
| WO2014126666A2 (en) | Elastomeric bladder system | |
| EP2492076B1 (en) | Low volume autoclave having configurable shape | |
| CA2588552C (en) | Forming a contour in a thermoplastic duct |