有关低压轴流风叶轻量化材料的研究

发表时间:2021/6/17   来源:《科学与技术》2021年第29卷第6期   作者:唐合生
[导读] 近年来,家电、空调行业使用的改性塑料发展较快,外观更加美观,安全指标持续提升,轻量化、健康、低成本、
        唐合生
        长沙格力暖通制冷设备有限公司 湖南 长沙  410006
        摘要:近年来,家电、空调行业使用的改性塑料发展较快,外观更加美观,安全指标持续提升,轻量化、健康、低成本、节能低碳成为其发展方向。空调轻量化技术是对轻量化设计、轻量化材料、轻量化制造技术的集成应用。通过单体型式试验与整机性能试验,验证了PP-GF28和PP-GF30替代传统轴流风叶材料AS-GF20的可行性,但均未考虑玻纤增强PP在低温情况下的可靠性及其固有频率变化对整机振动的影响等。
        关键词:空调;玻纤增强AS;复合增强PP;轴流风叶

        一、材料分析
        1.1玻纤增强AS材料
        AS树脂是由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物(acrylonitrile-styrenecopolymer),为非晶态透明而微黄色的热塑性树脂。AS承受载荷的能力极强,具有良好的尺寸稳定性、耐候性、耐热性、耐油性、抗震动性和化学稳定性,通过添加玻纤作为增强材料是塑料改性的常用方法。在AS树脂中加入玻纤可提高其强度,且材料的线膨胀系数小,收缩率较低,适用于制造空调的贯流风叶、轴流风叶、离心风叶及其他高强度零件。但玻纤增强AS的脆性较大,性能提升幅度有限,使用橡胶增韧的改善空间不大,室外机轴流风叶在总装生产、整机转运时易导致叶片断裂,增加生产成本。
        1.2复合增强PP材料
        PP,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,是当前常用塑料最轻的品种之一,也是轻量化的首选材料。但其最大缺陷是耐气候性差、高温刚性不足、透明性不足、熔融强度小和易烯等。以PP为基体树脂,通过专用设备和工艺生产的连续长玻纤增强材料,可有效提高制品的刚性、抗冲击强度、抗蠕变性能和尺寸稳定性,以塑代钢,已在汽车、家电等领域得到广泛应用。汪克风等在玻纤增强PP复合材料中混入适量接枝PP,改善极性玻纤与非极性PP基体间的界面性能,大幅改善了复合增加PP的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度及耐热性,制备出性能与AS/玻纤相当,适用于注塑加工的高性能PP/GF复合材料。
        1.3测试样条力学性能对比
        分别将AS、PP与玻纤在双螺杆挤出机中熔融、混合、挤出、造粒,所得的胶粒在注塑成各种标准的测试样条,冷却24小时后进行力学性能测试。
        由表1可见,复合增强PP的拉伸强度与弯曲强度较AS-GF20低、冲击强度高,其成分玻纤含量接近30%,提高改性PP的强度,还将经过表面处理的云母增韧填充,增加了高温抗变形能力和低温韧性。
        如图1、图2为两种材料淬断表面的SEM照片,显示了其微观形貌。从图片上看,复合增强PP的长玻纤与基体树脂相容性较好,玻纤均匀分散、附着力强,其形貌特性与AS-GF20相近。由于大量纤维在截面断裂时从基体中拨出,在断面上较多的纤维呈裸露状,孔洞和沟壑相间。
        
        二、风叶单体性能对比分析
        2.1基础参数对比
        由表2可见,使用复合增加PP的轴流风叶尺寸与ASGF20偏差小于1%,符合图纸公差要求,重量下降41克,约14.2%,轻量化效果显著。

如图3所示,增强AS材料的样件微黄、半透明,增强PP材料的样品呈灰白色不透明,两种材料均为原色,均可增加色母调整颜色。

        2.2单体型式试验对比
        由表3可见,复合增强PP风叶的各项单体型式试验均合格,相比AS-GF20材料,其极限高速运转的破损转速更高,这与其轴向变形后气动载荷减小有关。高温运转试验,复合增强PP样件的变形量略高于AS-GF20,这与其材料的拉伸、弯曲强度略低有关,但φ320×118风叶的直径小,叶片弦长短,高温变形程度不明显,当前各项单体形式试验均符合企标要求。
        为降低轴流风叶破损率,做更苛刻的非标跌落试验。在30℃环境下,将风叶在距地面3米处自由落体,重复3次。
        2.3风叶固有频率对比
        用锤击法测试风叶的固有频率,采用LMS公司的测试力锤、采集传感器、便携式数据采集器完成固频锤击测试。原理上,风叶的固频只受其质量和刚度的影响,其规律为:质量增加,固有频率降低,刚度增加,固有频率增大。复合增强PP材料风叶的质量降低、刚度减弱,固有频率实测降低,避开了旋转频率基频、电源频率。由于叶片质量降低、刚度减弱,复合增强PP样件的固有频率降低。
        2.4 -40℃低温可靠性验证
        由于PP基材在-35℃下会脆化,需要验证其在低温环境下的耐冲击性能。将上述两种材料的风叶样件同时放入-40℃的可程式恒温恒湿试验箱中,72小时后取出进行标准跌落试验:叶片外缘向下,离地面0.3米高,自由下落到水泥地板上。两材料风叶的标准跌落均合格,需进行更苛刻的非标跌落试验。将风叶放置距离地面3米处自由落体,重复3次。试验证明,在-40℃时,经过共混改性的复合增强PP材料未出现脆化,且韧性优于AS-GF20。
        
        三、整机性能、可靠性对比分析
        3.1送风风量、噪音、功率对比
        某出口1P定频机使用φ320×118轴流风叶,无直流电机配置,这里仅对交流电机进行对比分析。由表4可见,送风模式下,与AS-GF20相比,复合增强PP材料轴流风叶的转速、风量、功率、噪音水平相当。复合增强PP材料的轴流风叶送风噪音值略高0.4dB(A),峰值高1.2dB(A),峰值频率相近,噪音音质体验无明显差异。
        3.2整机振动可靠性对比
        送风模式,在整机关键位置:电机支架、顶盖板、前面板分别安装振动传感器,通过测试振动加速度来对比两种材料的轴流风叶对整机振动方面的影响。电源频率为50Hz、60Hz情况下,复合增强PP的风叶样件较AS-GF20的样件整机振动更低,60Hz时尤为明显。
        3.3长期高温运行对叶片轴向高度的影响
        两种材料的轴流风叶随整机进行了100天室外环境为45℃的高温制冷长期运行可靠性试验,期间记录了同一叶片的轴向长度变化数据。77天后叶片轴向长度趋于稳定,第100天复测,复合增强PP的风叶样件比AS-GF20的轴向尺寸短1.4mm,占比1.1%,差异较小不影响整机可靠性。
        
        参考文献:
        [1]曾正明.机械工程材料手册:金属材料(第6版)[M].北京:机械工业出版社,2003.
        [2]苏炳超,刘刚.空调室外机轴流风叶轻量化研究[J].家用电器,
2017(05):32-33.
        [3]刘冬丽,谭新宪,孙辉等.增强PP在空调轴流风叶上的应用[J].家用电器,2016(12):58-60.
        [6]郭涛,王亮.玻纤增强AS材料的性能研究[J].塑料工业,2013(07):104-107.
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