본 논문에서는 일방향 섬유다발 안으로 열가소성 수지가 함침되는 과정에 대하여 알아보았다. 수지 함침도를 섬유다발 전체 가닥수에 대한 함침된 섬유 가닥수의 비로 정의하였는데 수지 함침도는 시간, 압력, 온도와 섬유다발 크기의 함수이다. 수지의 반경방향 유동은 Darcy's Law 에 의해 지배된다고 가정할 수 있으며 섬유다발의 투과성(permeability)은 압력에 따라 달라지는데 Darcy's Law 를 이용하여 함침도를 압력의 함수로 계산하였다. 이러한 이론 모델링의 정당성을 입증하기 위하여 Toray T300 섬유와 PEEK(poly Ether Ether Ketone) 수지를 사용하여 실험을 행하였다. 우선 금형에 섬유다발을 넣고 그 주위에 수지분말을 채운 후 온도와 압력을 가하고 일정 시간이 지난 후에 시편을 꺼내어 단면을 현미경 사진 촬영하여 수지 함침도를 측정하였으며, 여러 다른 시간, 압력, 온도와 섬유다발 크기 등의 공정조건에 대해서도 실험이 행해졌는데, 모델의 결과와 실험값이 잘 일치함을 알 수 있었다.
본 논문에서는 일방향 섬유다발 안으로 열가소성 수지가 함침되는 과정에 대하여 알아보았다. 수지 함침도를 섬유다발 전체 가닥수에 대한 함침된 섬유 가닥수의 비로 정의하였는데 수지 함침도는 시간, 압력, 온도와 섬유다발 크기의 함수이다. 수지의 반경방향 유동은 Darcy's Law 에 의해 지배된다고 가정할 수 있으며 섬유다발의 투과성(permeability)은 압력에 따라 달라지는데 Darcy's Law 를 이용하여 함침도를 압력의 함수로 계산하였다. 이러한 이론 모델링의 정당성을 입증하기 위하여 Toray T300 섬유와 PEEK(poly Ether Ether Ketone) 수지를 사용하여 실험을 행하였다. 우선 금형에 섬유다발을 넣고 그 주위에 수지분말을 채운 후 온도와 압력을 가하고 일정 시간이 지난 후에 시편을 꺼내어 단면을 현미경 사진 촬영하여 수지 함침도를 측정하였으며, 여러 다른 시간, 압력, 온도와 섬유다발 크기 등의 공정조건에 대해서도 실험이 행해졌는데, 모델의 결과와 실험값이 잘 일치함을 알 수 있었다.
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