在考慮復(fù)合材料的力學(xué)性能時,需作以下假沒:
①纖維均勻分布;
②纖維與恭體界面有好的結(jié)合;
③材料內(nèi)沒有殘余應(yīng)力;
④纖維與基體小變形時可看成是線彈性材料。
連續(xù)長纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能存在明顯的各向異性。當(dāng)載荷平行于纖維時復(fù)合材料的彈性模量最高,當(dāng)載荷垂直于纖維時復(fù)合材料的彈性模量最低,而在其他取向上復(fù)合材料的彈性模量介于最大彈性模量與最小彈性模量之間。這種復(fù)合時料力學(xué)性能的計算規(guī)律被稱為復(fù)合材料性能的混合定則。
對長纖維復(fù)合材料施加的應(yīng)力超過臨界應(yīng)力時,會產(chǎn)生一個或幾個斷裂過程,最重要的3種模式——軸向拉伸斷裂、橫向拉伸斷裂、切向斷裂(斷裂面與纖維垂直、斷裂面與纖維平行、切應(yīng)力引起的錯動)。施加平行于纖維方向的應(yīng)力σ1會引起纖維及基體的斷裂,斷裂的路徑垂直于纖維軸線方向;在橫向拉伸及斷裂模式中,強(qiáng)度會很低,施加σ2或τ12會引起與纖維平行方向的斷裂,在這種情況下,斷裂可能發(fā)生在基體內(nèi)部、纖維與基體的界面,也可能發(fā)生在纖維內(nèi)部。
以長纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料粒料的生產(chǎn)為例。
長纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料粒料是一種以長顆粒狀半成品預(yù)浸材料形式供應(yīng)市場的長纖維增強(qiáng)熱塑性基體復(fù)合材料(見圖)。通常采用纖維預(yù)混合、定長纖維混合擠出、連續(xù)纖維擠出包覆等工藝制造。將這類半成品預(yù)浸材料采用加熱模壓、注塑等成型工藝進(jìn)行二次加工,即可成型為熱塑性復(fù)合材料部件。
復(fù)合材料的發(fā)展和應(yīng)用 增大字體 復(fù)位 復(fù)合材料是指由兩種或兩種以上不同物質(zhì)以不同方式組合而成的材料,它可以發(fā)揮各種材料的優(yōu)點(diǎn),克服單一材料的缺陷,擴(kuò)大材料的應(yīng)用范圍。由于復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高、加...
復(fù)合材料,是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。復(fù)合...
碳纖維復(fù)合材料管的性能挺好的,它的施工工藝簡單,有一定的柔韌性,更主要的是不用作防腐處理,將節(jié)省大量的工序。缺點(diǎn)就器械性不如鋼管,施工別的注意熱力供暖的安全間距,并且不能裸露于空氣中陽光下,并且對化學(xué)...
纖維復(fù)合材料由長纖維與聚合物樹脂所形成的復(fù)合材料。經(jīng)常使用的長纖維有合成纖維、玻璃纖維、碳纖維、金屬纖維等。纖維——聚合物復(fù)合材料是已知最強(qiáng)固和最堅韌的工程材料,各種纖維可賦予復(fù)合材料優(yōu)異的機(jī)械性能,如高模量、高強(qiáng)度、高韌性等。纖維復(fù)合材料中,界面黏合狀況在決定材料模量、強(qiáng)度和韌性方面有很重要的作用。長纖維復(fù)合材料中,纖維承受大部分負(fù)荷,基材起應(yīng)力傳導(dǎo)和保護(hù)纖維不受損傷的作用。
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復(fù)合材料力學(xué)性能 復(fù)合材料 百科名片 橡塑復(fù)合材料 復(fù)合材料 (Composite materials) ,是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的 方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng), 使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。 復(fù)合材料的基體材料分為金 屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹 脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強(qiáng)材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳 化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬絲和硬質(zhì)細(xì)粒等。 目錄 歷史 分類 性能 成型方法 應(yīng)用 江蘇新型復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)園 展開 編輯本段 歷史 復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。 從古至今沿用的稻草增強(qiáng)粘土和已使用上 百年的 鋼筋混凝土 均由兩種材料復(fù)合而成。 20 世紀(jì) 40 年代,因航空工業(yè)的需要,發(fā) 展了 玻璃纖
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在灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合預(yù)測模型建模的基礎(chǔ)上,以木塑纖維復(fù)合材料加工主要因素的正交設(shè)計試驗結(jié)果為數(shù)據(jù)樣本,建立木塑纖維復(fù)合材料力學(xué)性能工藝指標(biāo)的預(yù)測模型。以木塑纖維復(fù)合材料加工主要因素作為輸入量,對這些變量進(jìn)行灰色GM(1,N)預(yù)估,再進(jìn)行BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測,獲得木塑纖維復(fù)合材料力學(xué)工藝指標(biāo)的預(yù)測。結(jié)果表明,所建立的預(yù)測模型能夠很好地預(yù)測出木塑纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能及工藝指標(biāo)。
以高性能的纖維為增強(qiáng)體,金屬或它們的合金為基體制成的復(fù)合材料。纖維是承受載荷的主要組元,纖維的加入不但大大改善了材料的力學(xué)性能,而且也提高了耐溫性能。常用于金屬基復(fù)合材料的纖維有硼纖維、碳(石墨) 纖維、碳化硅纖維、氧化鋁纖維,以及鎢絲、鑰絲、鈹絲、不銹鋼絲等金屬絲。硼/鋁、碳(石墨) /鋁、碳化硅/鋁、氧化鋁/鋁、碳(石墨) /鎂是比較典型的幾種金屬基復(fù)合材料。
非連續(xù)長纖維(增強(qiáng)體)long CliSCUnllflrll)I]5 fll]er ( rem- f nrcement )一種短纖維增強(qiáng)材料。這種增強(qiáng)休與纖維短切 氈不同,其纖維的排布均沿同一方向成束狀當(dāng)每根短纖維 都保證大于其臨界長度時。從總休上講其襲強(qiáng)效果與連續(xù)纖 維相近如體積分?jǐn)?shù)為58%的A}-4連續(xù)纖維增強(qiáng)PEEK在 常溫下的拉神強(qiáng)度為1577MPa,不連續(xù)長纖維的常溫拉伸強(qiáng) 度為1 615MPa_這種增強(qiáng)體適于制作形狀較為復(fù)雜的復(fù)合 材料構(gòu)件,不致在彎角處發(fā)生屈曲。
zhōnɡ chánɡ xiān wéi
mid fiber
長度和細(xì)度介于棉型纖維和毛型纖維之間的化學(xué)纖維。一般長度為51~76mm,細(xì)度2.78~3.33dtex。主要有滌綸、腈綸、黏膠中長纖維。織物有較好的懸垂性和毛感。加工方法有絲束切斷法和長絲牽切法。主要用于加工窗簾布、臺布、沙發(fā)布等裝飾布,或其他紡織品。