肋几何形状和工艺参数对泡沫长玻璃纤维增强聚丙烯机械和形态性能的影响

IF 1.1 4区 材料科学 Q4 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
J. Wolters, E. Tsiliakou, C. Hopmann
{"title":"肋几何形状和工艺参数对泡沫长玻璃纤维增强聚丙烯机械和形态性能的影响","authors":"J. Wolters,&nbsp;E. Tsiliakou,&nbsp;C. Hopmann","doi":"10.1002/mawe.1748","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<p>One of the main challenges in the automotive industry is the development of lightweight components reducing energy consumption and emissions during production and use. For this purpose, material selection and the production process must be optimized. Lightweight, high-performance materials such as long fiber thermoplastics (LFT) and lightweight technologies such as foam injection molding (FIM) are therefore ideal for achieving high weight reductions through adapted component designs. With the foam injection molding technology ProFoam, it is possible to achieve longer fibers in the component with long-fiber thermoplastics and thus the weight-specific properties can be improved. To analyze the potential of the foam injection molding process for the design freedom of lightweight components, plates with ribs are manufactured using injection molding and foam injection molding with a 10 % weight reduction. The process parameters injection speed, melt and mold temperature and the rib geometries are analyzed in this contribution. During foam injection molding process, it is found that cell formation and fiber length are significantly affected by melt temperature and injection speed, which influence further the mechanical properties</p><p>Eine der größten Herausforderungen in der Automobilindustrie ist der ressourceneffiziente Leichtbau, um den Energieverbrauch und die Emissionen während der Produktion und Nutzung zu reduzieren. Zu diesem Zweck müssen die Materialauswahl und der Produktionsprozess optimiert werden. Hochleistungswerkstoffe wie langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) und Leichtbautechnologien wie das Thermoplast-Schaumspritzgießen (TSG) ermöglichen durch angepasste Bauteilkonstruktionen hohe Gewichtsreduktionen. Mit dem Thermoplast-Schaumspritzgieß-Verfahren ProFoam werden bei der Verarbeitung von langfaserverstärkten Thermoplasten längere Fasern im Bauteil realisiert und damit die gewichtsspezifischen Eigenschaften verbessert. Um das Potenzial des Thermoplast-Schaumspritzgießens für die Gestaltungsfreiheit von Leichtbauteilen zu analysieren, werden Platten mit Rippen im Kompaktspritzgießen und im Thermoplast-Schaumspritzgießen mit einer Gewichtsreduktion von 10 % hergestellt. Die Prozessparameter Einspritzgeschwindigkeit, Schmelz- und Werkzeugtemperatur sowie die Rippengeometrien werden in dieser Arbeit analysiert. Beim Thermoplast-Schaumspritzgießen beeinflussen die Morphologie und die Faserlänge die mechanischen Eigenschaften. 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摘要

汽车工业面临的主要挑战之一是开发轻量化部件,以减少生产和使用过程中的能耗和排放。为此,必须优化材料选择和生产工艺。因此,轻量化、高性能材料,如长纤维热塑性塑料(LFT)和轻量化技术,如泡沫注塑成型(FIM),是通过适应性组件设计实现高重量减轻的理想选择。使用ProFoam泡沫注塑成型技术,可以在长纤维热塑性塑料组件中实现更长的纤维,从而可以改善重量比性能。为了分析泡沫注射成型工艺在轻量化部件设计自由度方面的潜力,采用注射成型和泡沫注射成型制造了带肋的板,重量减轻了10%。本文分析了工艺参数、注射速度、熔体温度和模具温度以及肋的几何形状。在泡沫注塑过程中,发现细胞的形成和纤维长度是影响熔体温度、注射速度、影响进一步机械propertiesEine der groß十Herausforderungen der Automobilindustrie是der ressourceneffiziente Leichtbau,嗯Energieverbrauch和死Emissionen在内der Produktion和Nutzung祖茂堂reduzieren。材料与生产工艺优化研究[j]。Hochleistungswerkstoffe wie langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) and Leichtbautechnologien wie das Thermoplast-Schaumspritzgießen (TSG) ermöglichen durch angepasste Bauteilkonstruktionen hohe Gewichtsreduktionen。热塑性塑料- schaumspritzgie ß- verfahren ProFoam werden beder Verarbeitung von langfaserverstärkten Thermoplasten längere Fasern Bauteil realisiert and damit die gewichtsspezifischen Eigenschaften verbessert。嗯das Potenzial des Thermoplast-Schaumspritzgieß实体毛皮死Gestaltungsfreiheit冯Leichtbauteilen祖analysieren了滑块麻省理工学院Rippen im Kompaktspritzgießen和im Thermoplast-Schaumspritzgieß在麻省理工学院静脉Gewichtsreduktion hergestellt·冯·10%。(1)高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温、高温。bem thermoplastic - schaumspritzgie ßen beeinflussen die Morphologie und die Faserlänge die mechanchen Eigenschaften。dabbei sind die wesentlichen einflusfaktoren auf die Morphologie und die Faserlänge die schmelzetemperature and die Einspritzgeschwindigkeit。
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Influence of rib geometry and process parameters on the mechanical and morphological properties of foamed, long glass fiber-reinforced polypropylene
      Einfluss der Rippengeometrie und der Prozessparameter auf die mechanischen und morphologischen Eigenschaften von geschäumtem, langglasfaserverstärktem Polypropylen

Influence of rib geometry and process parameters on the mechanical and morphological properties of foamed, long glass fiber-reinforced polypropylene Einfluss der Rippengeometrie und der Prozessparameter auf die mechanischen und morphologischen Eigenschaften von geschäumtem, langglasfaserverstärktem Polypropylen

One of the main challenges in the automotive industry is the development of lightweight components reducing energy consumption and emissions during production and use. For this purpose, material selection and the production process must be optimized. Lightweight, high-performance materials such as long fiber thermoplastics (LFT) and lightweight technologies such as foam injection molding (FIM) are therefore ideal for achieving high weight reductions through adapted component designs. With the foam injection molding technology ProFoam, it is possible to achieve longer fibers in the component with long-fiber thermoplastics and thus the weight-specific properties can be improved. To analyze the potential of the foam injection molding process for the design freedom of lightweight components, plates with ribs are manufactured using injection molding and foam injection molding with a 10 % weight reduction. The process parameters injection speed, melt and mold temperature and the rib geometries are analyzed in this contribution. During foam injection molding process, it is found that cell formation and fiber length are significantly affected by melt temperature and injection speed, which influence further the mechanical properties

Eine der größten Herausforderungen in der Automobilindustrie ist der ressourceneffiziente Leichtbau, um den Energieverbrauch und die Emissionen während der Produktion und Nutzung zu reduzieren. Zu diesem Zweck müssen die Materialauswahl und der Produktionsprozess optimiert werden. Hochleistungswerkstoffe wie langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) und Leichtbautechnologien wie das Thermoplast-Schaumspritzgießen (TSG) ermöglichen durch angepasste Bauteilkonstruktionen hohe Gewichtsreduktionen. Mit dem Thermoplast-Schaumspritzgieß-Verfahren ProFoam werden bei der Verarbeitung von langfaserverstärkten Thermoplasten längere Fasern im Bauteil realisiert und damit die gewichtsspezifischen Eigenschaften verbessert. Um das Potenzial des Thermoplast-Schaumspritzgießens für die Gestaltungsfreiheit von Leichtbauteilen zu analysieren, werden Platten mit Rippen im Kompaktspritzgießen und im Thermoplast-Schaumspritzgießen mit einer Gewichtsreduktion von 10 % hergestellt. Die Prozessparameter Einspritzgeschwindigkeit, Schmelz- und Werkzeugtemperatur sowie die Rippengeometrien werden in dieser Arbeit analysiert. Beim Thermoplast-Schaumspritzgießen beeinflussen die Morphologie und die Faserlänge die mechanischen Eigenschaften. Dabei sind die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Morphologie und die Faserlänge die Schmelzetemperatur und die Einspritzgeschwindigkeit.

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Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 工程技术-材料科学:综合
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期刊介绍: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik provides fundamental and practical information for those concerned with materials development, manufacture, and testing. Both technical and economic aspects are taken into consideration in order to facilitate choice of the material that best suits the purpose at hand. Review articles summarize new developments and offer fresh insight into the various aspects of the discipline. Recent results regarding material selection, use and testing are described in original articles, which also deal with failure treatment and investigation. Abstracts of new publications from other journals as well as lectures presented at meetings and reports about forthcoming events round off the journal.
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