江一杭 吳海亮 吳紅煥 劉鮮紅 李波(天津東汽風電葉片工程有限公司天津300456)
風電葉片用環(huán)氧粘結(jié)劑性能研究
江一杭 吳海亮 吳紅煥 劉鮮紅 李波(天津東汽風電葉片工程有限公司天津300456)
針對當前風電葉片生產(chǎn)所用的主流粘結(jié)材料漢森(Hexion)L135G 3體系與陶氏(DOW)770E體系,以及國產(chǎn)康達(KangDa)WD 3135體系的力學性能與工藝性能進行測試,通過對比分析得出風電葉片粘結(jié)劑的一般性能指標。對比測試結(jié)果表明,漢森粘結(jié)劑整體性能指標最優(yōu),陶氏體系在抗沖擊性方面略顯不足,而國產(chǎn)康達體系除彎曲性能低于漢森外,在剪切、拉伸、沖擊等關(guān)鍵指標上與漢森相當。【關(guān)鍵詞】復合材料風電葉片環(huán)氧粘結(jié)劑力學性能
葉片是風力發(fā)電裝置的關(guān)鍵核心部分,其設(shè)計和采用的材料不但決定其本身的質(zhì)量與成本,也決定著風力發(fā)電裝置的整體性能和功率。[1-4]粘結(jié)劑作為風電葉片的重要主材之一,在葉片制造中,主要用于迎風側(cè)(壓力側(cè)PS面)和逆風側(cè)(吸力側(cè)SS面)的組合粘結(jié)。而對于大功率葉片,其長度近40m,本體重量在5 t以上,運行中將經(jīng)受上億次彎曲振動,粘結(jié)部分承受巨大的剪切力,因此,粘結(jié)材料的性能直接關(guān)系到葉片的整體質(zhì)量,并影響到葉片的使用壽命;粘結(jié)劑的測試、評估與選型,對于葉片的設(shè)計、研究和生產(chǎn),均有重要的意義。
基于風電葉片用粘結(jié)劑市場供方狀況、粘結(jié)劑技術(shù)指標水平,結(jié)合國內(nèi)風電葉片廠對粘結(jié)劑應(yīng)用經(jīng)驗,目前已成熟使用的環(huán)氧粘結(jié)劑體系包括:漢森(Hexion)L135G3體系、陶氏(DOW)770E體系,以及國產(chǎn)康達(KangDa)WD3135體系。本文通過對以上3種粘結(jié)劑體系力學性能及工藝性能的對比測試、分析,得出風電葉片粘結(jié)劑的一般性能指標,同時為葉片粘結(jié)材料的研究、選型以及材料國產(chǎn)化提供參考。
根據(jù)葉片運行中粘結(jié)材料的受力方式,粘結(jié)劑的力學性能測試內(nèi)容主要包括:拉伸、彎曲、剪切、沖擊。另外,基于葉片生產(chǎn)成型工藝,對粘結(jié)劑的工藝性能要求包括:堆積高度、可操作時間、后固化時間、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、放熱峰值等方面。
粘結(jié)劑力學性能測試試樣按照ISO標準及國家標準制備,相關(guān)參數(shù)見表1。試樣在常溫條件下(23±2℃,50%±5%相對濕度)固化16 h,然后置于70℃烘箱中后固化8 h,自然冷卻至室溫。粘結(jié)劑拉伸、彎曲、剪切性能測試采用SHIMADZH AG-1C 100KN型萬能拉伸機,配合TCE-N300型高低溫箱;沖擊性能測試采用江都市天發(fā)試驗機械廠TF-2059型簡支梁沖擊試驗機;玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測試采用METTLER TOLEDODSC1型差示掃描量熱儀;放熱峰值采用YOKOGAWA MV1000型多通道測溫儀自動記錄。
表1 粘結(jié)劑性能測試試樣說明
拉伸與彎曲強度為粘結(jié)劑本體最基本的力學性能。在葉片結(jié)構(gòu)設(shè)計中,粘結(jié)劑不僅具有粘結(jié)功能,同時還具有結(jié)構(gòu)填充作用,如:葉片PS與SS側(cè)殼體粘結(jié)填充厚度可達3 cm以上,因此,對于粘結(jié)劑本體的強度與彎曲性有極高的要求。如粘結(jié)劑本體強度不足,則葉片可能在運行中出現(xiàn)粘結(jié)劑開裂情況。
表2 粘結(jié)劑拉伸與彎曲性能
漢森、陶氏及康達粘結(jié)劑的拉伸、彎曲強度測試數(shù)據(jù)見表2。由測試數(shù)據(jù)可見,室溫下漢森和陶氏的本體斷裂應(yīng)力相當,陶氏的模量較高,材料的剛度大,斷裂形變低。康達的拉伸強度和彎曲強度略低,材料模量小,具有一定的韌性。但就拉伸與彎曲性能綜合而言,漢森粘結(jié)劑存在一定的優(yōu)勢。
粘結(jié)劑的沖擊強度指本體受沖擊破壞時所吸收的能量,也稱沖擊吸收功,可反映材料的韌性。沖擊強度高的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在葉片瞬間受力時,如受到撞擊等情況,粘結(jié)劑能最大限度的吸收或抵抗外界作用力,保持良好的粘結(jié)效果。
漢森、陶氏及康達粘結(jié)劑的抗沖擊測試結(jié)果見表3。由測試可見,康達和漢森的抗沖擊韌性相當,而陶氏粘結(jié)劑的脆性較大,尤其在低溫下,難以滿足一般應(yīng)用要求。
表3 粘結(jié)劑沖擊性能(單位:kJ/m2)
在葉片的運動中(擺動或揮舞),粘結(jié)劑將承受由彎曲引起的剪切力。剪切力是風葉粘結(jié)劑的主要受力模式,剪切強度是葉片設(shè)計和粘結(jié)失效分析的關(guān)鍵因素,也是粘結(jié)劑產(chǎn)品認證的重點依據(jù)。
粘結(jié)劑的剪切強度是通過測試粘結(jié)劑與玻璃鋼(Fiber Reinforced Plastics,F(xiàn)RP)粘結(jié)體的拉剪強度來實現(xiàn)的。因粘結(jié)劑的剪切性能直接關(guān)系到葉片的粘結(jié)質(zhì)量,因此需在不同條件下全面測試。測試條件主要包括:常溫剪切、高溫剪切,潮濕或鹽霧環(huán)境的剪切性能,以及疲勞條件下的剪切。
表4 粘結(jié)劑在不同條件下的剪切性能(單位:MPa)
從表4數(shù)據(jù)來看,各廠家粘結(jié)劑在通常(23℃-50%RH)條件下的剪切強度均大于20 MPa,三者常溫剪切性能近似處于同一水平。同時,通過觀察測試過程中的樣品破壞部位和形貌(FRP破壞),3種粘結(jié)劑與FRP結(jié)合效果均良好。
在高溫環(huán)境下(50℃,葉片的生存極限),由于接近粘結(jié)劑的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,3種材料的剪切性能均有下降,其中康達下降最大。但剪切強度仍保持在20MPa附近,與漢森性能水平相當。
耐水性方面,水或鹽水(霧)僅能作用于粘結(jié)劑表面,對粘結(jié)劑內(nèi)部及粘結(jié)界面影響較小,從對比測試數(shù)據(jù)上看反映出類似結(jié)果。同時從葉片結(jié)構(gòu)設(shè)計看,粘結(jié)劑不直接與鹽霧和水接觸,因此,3種粘結(jié)劑均滿足潮濕環(huán)境應(yīng)用要求。
因測試條件限制,本文通過測試粘接體在特征剪切應(yīng)力下(7±1 MPa的交變應(yīng)力)經(jīng)106次拉剪后的強度保持情況,粗略判斷耐疲勞特性。由測試結(jié)果可見,漢森的耐疲勞特性最佳,經(jīng)疲勞后剪切強度幾乎無變化。康達經(jīng)疲勞后的剪切強度數(shù)據(jù)略有降低,但強度保持率均在95%以上,可近似認為抗疲勞性能與漢森相當。而陶氏經(jīng)疲勞后的剪切強度有一定下降,其疲勞特性待進一步測試分析。
綜合以上力學性能測試結(jié)果,可見,漢森粘結(jié)劑的本體強度大,沖擊吸收功高,同時兼具韌性,與玻璃鋼粘結(jié)最佳,剪切性能優(yōu)異,其綜合性能明顯高于康達和陶氏。
在葉片粘結(jié)工藝中,粘結(jié)劑需要手工刮涂于葉片粘結(jié)部位。由于粘結(jié)厚度較大,因此,需要粘結(jié)劑具有良好的塑性能力,便于施工。粘結(jié)劑的塑性能力一般通過堆積高度來評估,即:將粘結(jié)劑堆積為5 cm底徑圓錐體直立后不垂掛的最大高度。根據(jù)測試結(jié)果,漢森、陶氏及康達的堆積高度分別為4 cm、5 cm、7.5 cm,可見,康達粘結(jié)劑的塑形性最佳。
對于雙組分環(huán)氧粘結(jié)劑,在主劑與固化劑混配后,即開始緩慢反應(yīng),直至凝膠、固化。粘結(jié)劑混合后至凝膠的時間稱為可操作時間。環(huán)境溫度越高,可操作時間越短。由于葉片粘結(jié)過程為手工作業(yè),粘結(jié)劑刮涂時間較長(1~2 h),因此,要求粘結(jié)劑有足夠的可操作時間,避免凝膠導致性能大幅度降低。由測試數(shù)據(jù)可見(見表5),3種粘結(jié)劑在35℃(車間環(huán)境溫度上限)的可操作時間均大于1 h,基本滿足葉片合模粘接的要求。其中,康達粘結(jié)劑的可操作時間最長,但其固化時間也相對延長。
表5 粘結(jié)劑在不同溫度下的可操作時間和固化時間
在實際生產(chǎn)中,葉片進行合模粘結(jié)后,粘結(jié)劑是在高溫下(60~80℃)直接進行固化。一般以粘結(jié)劑的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Glass Transition Temperature,Tg)固化至一定標準(如:65℃)作為粘結(jié)性能達到最佳的標志。因此,影響生產(chǎn)效率的主要是粘結(jié)劑的后固化情況。圖1為漢森、陶氏及康達粘結(jié)劑的后固化時間與玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的關(guān)系,由圖可見,在固化條件相同的情況下,陶氏粘結(jié)劑的Tg最高,這一點有利于提高葉片生產(chǎn)工藝效率。
圖1 粘結(jié)劑的固化時間與玻璃化轉(zhuǎn)變溫度關(guān)系
環(huán)氧粘結(jié)劑的固化反應(yīng)為放熱反應(yīng),如體系反應(yīng)放熱過高,且不能及時散去,則會加劇反應(yīng),導致粘結(jié)劑爆聚,降低粘結(jié)性能,嚴重時會使葉片報廢。因此,粘結(jié)劑固化反應(yīng)放熱量需嚴格控制。
圖2為漢森、陶氏及康達粘結(jié)劑固化反應(yīng)過程中的溫度測量記錄(均為100 g量,35℃環(huán)境溫度)。其中,漢森粘結(jié)劑反應(yīng)中的峰值溫度為93℃,相對較高,而陶氏和康達分別為91℃和85℃?,F(xiàn)場操作表明,3種粘結(jié)劑的反應(yīng)放熱均能滿足現(xiàn)場環(huán)境(一般低于35℃)下正常使用。但實際操作中仍須避免堆膠集熱,混合后的粘結(jié)劑應(yīng)盡快分散使用。
圖2 粘結(jié)劑的固化放熱溫度與時間關(guān)系
通過以上對當前風電葉片3種粘結(jié)劑體系性能的對比測試,可以得出以下結(jié)論:系在抗沖擊性方面略顯不足,而國產(chǎn)康達體系除彎曲性能低于漢森外,在剪切、拉伸、沖擊等關(guān)鍵指標上與漢森相當。
②工藝性能方面,3種粘結(jié)劑均適于填充塑形操作,可操作時間充足。其中,陶氏粘結(jié)劑后固化所需時間最短,工藝效率最高。
③根據(jù)3種粘結(jié)劑性能對比,結(jié)合材料設(shè)計安全系數(shù),可初步得出風電葉片用粘結(jié)劑所需一般性能指標,見表6。
風電葉片行業(yè)在國內(nèi)興起不久,在葉片原材料的使用、選型和開發(fā)中難免缺乏經(jīng)驗。因此,在材料國產(chǎn)化進程中,應(yīng)充分借鑒國外成熟材料體系的使用經(jīng)驗,對其性能指標、工藝參數(shù)等方面作深入的分析,并結(jié)合葉片的結(jié)構(gòu)設(shè)計與強度校核,全方位研究與轉(zhuǎn)化,以穩(wěn)步推動風電葉片的國產(chǎn)化進程?!?/p>
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2011-05-09