一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法技术

技术编号:26215007 阅读:39 留言:0更新日期:2020-11-04 07:35
本发明专利技术一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,涉及材料性能处理领域。本发明专利技术的连接结构包括金属件和复合材料,金属件预埋于复合材料中,复合材料固化成型与金属件结合;通过对金属件的表面处理,使金属件表面粗糙度增大,复合材料与金属件的结合强度增加,从而提高复合材料整体结构承载能力。

【技术实现步骤摘要】
一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法
本专利技术涉及材料性能处理领域,具体涉及一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法。
技术介绍
连续纤维增强复合材料因其优异的性能而获得越来越广泛的应用,涉及领域包括航空、航天、交通、能源等,并逐渐由非承力结构发展到次承力结构甚至主承力结构。作为主承力结构件,为实现与其它部件的连接并保障能承载较大载荷,往往需要在复合材料中预埋金属件。公知技术中,复合材料连接结构中的预埋金属件通常仅进行表面除尘、去油等简单处理,导致金属件与复合材料基体树脂间的结合成为了预埋金属连接结构中的最薄弱部位,往往不能承受较大的载荷,在使用时安全性低。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的缺点,提供一款能够提高复合材料整体结构的承载能力的复合材料连接结构的制造方法。本专利技术的目的通过以下技术方案来实现:一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,所述连接结构包括复合材料和金属件,所述复合材料的连接端设有预埋孔,所述金属件的结构与预埋孔相匹配,所述金属件固定于预埋孔内;所述连续纤维本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,所述连接结构包括复合材料(1)和金属件(2),所述复合材料(1)的连接端设有预埋孔,所述金属件(2)的结构与预埋孔相匹配,所述金属件(2)固定于预埋孔内;/n其特征在于:所述连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,包括以下步骤:/nS1:将金属件(2)浸在一定的电解质溶液中作为阳极(3),电解槽为阴极(4),并施以较高的电压和较大的电流;/nS2:将阴极(4)和阳极(3)通电,金属件(2)表面即生成一层很薄的氧化膜;/nS3:继续通电,当阳极(3)区域的氧化电压超过临界电压时,最初形成的氧化膜被击穿,发生微区弧光放电现象,瞬间形成超高温区域,导致...

【技术特征摘要】
1.一种连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,所述连接结构包括复合材料(1)和金属件(2),所述复合材料(1)的连接端设有预埋孔,所述金属件(2)的结构与预埋孔相匹配,所述金属件(2)固定于预埋孔内;
其特征在于:所述连续纤维增强复合材料连接结构的制造方法,包括以下步骤:
S1:将金属件(2)浸在一定的电解质溶液中作为阳极(3),电解槽为阴极(4),并施以较高的电压和较大的电流;
S2:将阴极(4)和阳极(3)通电,金属件(2)表面即生成一层很薄的氧化膜;
S3:继续通电,当阳极(3)区域的氧化电压超过临界电压时,最初形成的氧化膜被击穿,发生微区弧光放电现象,瞬间形成超高温区域,导致氧化物和基体金属被熔融甚...

【专利技术属性】
技术研发人员:楚珑晟王万静肖守讷李召富
申请(专利权)人:西南交通大学中车青岛四方机车车辆股份有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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