Grundlagen + Verarbeitungshinweise:Vakuuminfusion: Unterschied zwischen den Versionen

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== Vakuuminfusionsverfahren am Beispiel einer Motorhaube  ==
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(Prototypenbau für einen Serienhersteller)
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== Vakuuminfusionsverfahren am Beispiel einer Motorhaube ==
  
Bei allen nachfolgenden Schritten werden die Verstärkungsgewebe '''trocken''' eingelegt. Damit sich die Lagen nicht untereinander verschieben, werden sie mit Sprühkleber Aerofix 2 (R&G Lieferprogramm) schwach verklebt. Aerofix 2 ist ein Klebespray auf Styren-Basis, das speziell für das Verbinden von leichten und mittelschweren, insbesondere faserverstärkten Materialien wie Glas- und Kohlefasern, aber auch von Schaumplatten (z.B. Depron®) und leichten Holzarten (z.B. Balsaholz) entwickelt wurde. Aerofix 2 ist transparent, hinterlässt keine sichtbaren Spuren und lässt sich schnell auf große Flächen auftragen.
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(Prototypenbau für einen Serienhersteller)
  
===== Verwendete Materialien<br>  =====
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Bei allen nachfolgenden Schritten werden die Verstärkungsgewebe '''trocken''' eingelegt. Damit sich die Lagen nicht untereinander verschieben, werden sie mit Sprühkleber [https://shop1.r-g.de/list/Klebstoffe---Lacke---Spachtel/Klebstoffe/Klebstoff-Sprays Aerofix] schwach verklebt. Aerofix ist ein Klebespray auf Styren-Basis, das speziell für das Verbinden von leichten und mittelschweren, insbesondere faserverstärkten Materialien wie Glas- und Kohlefasern, aber auch von Schaumplatten (z.B. Depron®) und leichten Holzarten (z.B. Balsaholz) entwickelt wurde. Aerofix ist transparent, hinterlässt keine sichtbaren Spuren und lässt sich schnell auf große Flächen auftragen.
  
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===== Verwendete Materialien =====
  
*UP-Vorgelat farblos + Härter MEKP&nbsp;<br>
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*Epoxydharz L + Härter EPH&nbsp;294<br>
 
*Kohlegewebe 245 g/m<sup>2</sup>, Kohle-Biaxialgelege 411 g/m<sup>2</sup><br>
 
  
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*UP-Vorgelat farblos + Härter MEKP&nbsp;
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*Epoxydharz L + Härter EPH&nbsp;294
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*Kohlegewebe 245 g/m<sup>2</sup>, Kohle-Biaxialgelege 411 g/m<sup>2</sup>
  
*R&amp;G Vakuumpumpe P 2  
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===== Hilfsmittel für Vakuumtechnik =====
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*R&G Vakuumpumpe P 2  
 
*Vakuumfolie  
 
*Vakuumfolie  
 
*Vakuum-Dichtband  
 
*Vakuum-Dichtband  
*Aerofix 2-Spray  
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*Aerofix-Spray  
*Abreißgewebe<br>
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*Abreißgewebe  
*Entlüftungsnetz<br>
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*Entlüftungsnetz  
*Lochfolie P1 <br>
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*Lochfolie P1  
*Spiral-Plastikschlauch<br>
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*T-Verbinder<br><br>
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*T-Verbinder  
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Bild 1 und 2:&nbsp; Auf das über Nacht gehärtete UP-Vorgelat wurden die Gewebe-/Gelegelagen mittels Aerofix in die Form trocken aufgeklebt.&nbsp;
  
Die Sicken wurden entsprechend eingeschnitten und separat mit Gewebe belegt<br>
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Die Sicken wurden entsprechend eingeschnitten und separat mit Gewebe belegt
  
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Bild 7: Die Verschaltung des Spiralschlauchs erfolgte mit einem T-Verbinder, auf den kurze Stücke Pumpenschlauch aufgesteckt wurden.
  
Diese passen genau in in den Spiralschlauch und sorgen für eine gute Luftleitung<br>
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Diese passen genau in in den Spiralschlauch und sorgen für eine gute Luftleitung
  
Bild 8: Die gesamte Nutzfläche ist mit Abreißgewebe versehen. Die Sicken wurden wieder entsprechend eingeschnitten und zusätzlich belegt<br>
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Bild 8: Die gesamte Nutzfläche ist mit Abreißgewebe versehen. Die Sicken wurden wieder entsprechend eingeschnitten und zusätzlich belegt
  
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Bild 10: Lochfolie wird auf die komplette Nutzfläche aufgebracht<br>
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Bild 10: Lochfolie wird auf die komplette Nutzfläche aufgebracht
  
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Bild 11: Im Bereich der Sicken wurde die Lochfolie eingeschnitten
  
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Bild 12: Entlüftungnetz zur Harzverteilung wurde eingelegt
  
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Bild 13: Im Bereich der Sicken wurde die Entlüftungsnetz eingeschnitten
  
Bild 14: Das Entlüftungsnetz endet kurz vor der Vakuum-Ringleitung aus Spiralschlauch<br>
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Bild 14: Das Entlüftungsnetz endet kurz vor der Vakuum-Ringleitung aus Spiralschlauch
  
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Bild 16: Hier ist die großzügig in Falten gelegte Folie gut sichtbar <br>
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Bild 16: Hier ist die großzügig in Falten gelegte Folie gut sichtbar
  
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Bild 17 und 18: Die Vakuumfolie wird mehrfach in Falten am Formenrand befestigt, um keine Überspannung im Bereich der Nutzfläche zu erhalten
  
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Bild 19 und 20: Ein Mesh-Tube in der Bauteilmitte dient als Harzverteiler  
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Bild 19 und 20: Ein Mesh-Tube in der Bauteilmitte dient als Harzverteiler
  
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Bild 21:&nbsp;Harz- und Vakuumleitung
  
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Bild 22: Die Fließfront verteilt sich der Bauteilgeometrie entsprechend kreisförmig nach aussen
  
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Bild 23: Die Fließfront ist am Randbereich angekommen<br>
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Bild 23: Die Fließfront ist am Randbereich angekommen
  
Bild 24: Das Bauteil ist fast vollständig gefüllt <br>
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Bild 24: Das Bauteil ist fast vollständig gefüllt
  
 
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Aktuelle Version vom 8. September 2017, 09:53 Uhr

Vakuuminfusionsverfahren am Beispiel einer Motorhaube

(Prototypenbau für einen Serienhersteller)

Bei allen nachfolgenden Schritten werden die Verstärkungsgewebe trocken eingelegt. Damit sich die Lagen nicht untereinander verschieben, werden sie mit Sprühkleber Aerofix schwach verklebt. Aerofix ist ein Klebespray auf Styren-Basis, das speziell für das Verbinden von leichten und mittelschweren, insbesondere faserverstärkten Materialien wie Glas- und Kohlefasern, aber auch von Schaumplatten (z.B. Depron®) und leichten Holzarten (z.B. Balsaholz) entwickelt wurde. Aerofix ist transparent, hinterlässt keine sichtbaren Spuren und lässt sich schnell auf große Flächen auftragen.

Verwendete Materialien

 

  • UP-Vorgelat farblos + Härter MEKP 
  • Epoxydharz L + Härter EPH 294
  • Kohlegewebe 245 g/m2, Kohle-Biaxialgelege 411 g/m2
Hilfsmittel für Vakuumtechnik
  • R&G Vakuumpumpe P 2
  • Vakuumfolie
  • Vakuum-Dichtband
  • Aerofix-Spray
  • Abreißgewebe
  • Entlüftungsnetz
  • Lochfolie P1
  • Spiral-Plastikschlauch
  • T-Verbinder
  • Pumpenschlauch
     
Verarbeitungsschritte

1 RTENOTITLE   2 RTENOTITLE

Bild 1 und 2:  Auf das über Nacht gehärtete UP-Vorgelat wurden die Gewebe-/Gelegelagen mittels Aerofix in die Form trocken aufgeklebt. 

Die Sicken wurden entsprechend eingeschnitten und separat mit Gewebe belegt

 

3 RTENOTITLE 4   RTENOTITLE

Bild 3 und 4: "Aufkleben" weiterer Lagen Kohlefaser-Biaxialgelegemit Aerofix

 

5 RTENOTITLE  6  RTENOTITLE

 

Bild 5 und 6: Auf den Gewebeaufbau wurde ein zusätzliches Abreißgewebe mit Aerofix aufgeklebt

Am Rand ist der mittels Dichtband fixierte Spiralschlauch zu sehen

 

7 RTENOTITLE  8  RTENOTITLE

 

Bild 7: Die Verschaltung des Spiralschlauchs erfolgte mit einem T-Verbinder, auf den kurze Stücke Pumpenschlauch aufgesteckt wurden.

Diese passen genau in in den Spiralschlauch und sorgen für eine gute Luftleitung

Bild 8: Die gesamte Nutzfläche ist mit Abreißgewebe versehen. Die Sicken wurden wieder entsprechend eingeschnitten und zusätzlich belegt

 

9 Infusion9.jpg   10 RTENOTITLE

Bild 9: Abreißgewebe wird bis zum Spiralschlauch gelegt

Bild 10: Lochfolie wird auf die komplette Nutzfläche aufgebracht

 

11 RTENOTITLE  12  RTENOTITLE

 

Bild 11: Im Bereich der Sicken wurde die Lochfolie eingeschnitten

Bild 12: Entlüftungnetz zur Harzverteilung wurde eingelegt

 

13 RTENOTITLE  14  RTENOTITLE

 

Bild 13: Im Bereich der Sicken wurde die Entlüftungsnetz eingeschnitten

Bild 14: Das Entlüftungsnetz endet kurz vor der Vakuum-Ringleitung aus Spiralschlauch

 

15 RTENOTITLE  16  RTENOTITLE

Bild 15: Die Vakuumfolie schließt die Form am Rand bündig ab. Der Spiralschlauch ist nahe der Bauteilgeometrie platziert

Bild 16: Hier ist die großzügig in Falten gelegte Folie gut sichtbar

 

 

17 RTENOTITLE 18   RTENOTITLE

Bild 17 und 18: Die Vakuumfolie wird mehrfach in Falten am Formenrand befestigt, um keine Überspannung im Bereich der Nutzfläche zu erhalten

 

19 RTENOTITLE 20   RTENOTITLE

 

Bild 19 und 20: Ein Mesh-Tube in der Bauteilmitte dient als Harzverteiler

 

21 RTENOTITLE 22   RTENOTITLE

Bild 21: Harz- und Vakuumleitung

Bild 22: Die Fließfront verteilt sich der Bauteilgeometrie entsprechend kreisförmig nach aussen

 

23 RTENOTITLE  24  RTENOTITLE

 

Bild 23: Die Fließfront ist am Randbereich angekommen

Bild 24: Das Bauteil ist fast vollständig gefüllt