Направление - армирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Направление - армирование

Cтраница 1


1 Влияние угла армирования 0, сбалансированных лицевых слоев при 02 90 на максимальное межслойное нормальное напряжение ( сплошная кривая и эффект упрочнения КМ вследствие инверсии слоев. / - [ 0 / 90 ] s. 2 - [ 90 / в.. Характеристики слоя.., 127 5 ГПа, . 2 8 4 ГПа, G 2 6 5 ГПа, 2 0 337. Каждое экспериментальное значение - среднее по пяти измерениям. [1]

Направление армирования внутренних слоев было выбрано иэ условия возможности создания структуры композита с максимальным различием упругих характеристик между отдельными слоями материала.  [2]

Следовательно, направления армирования должны совпадать с направлениями главных напряжений. При значительной протяженности нагруженных элементов и возможности обеспечить достаточно однородное армирование и однородное поле напряжений целесообразно применять пресс-материалы ориентированного типа.  [3]

Однако по направлениям армирования свойства при сжатии и растяжении значительно различаются. Здесь же приведены термические характеристики материалов.  [4]

В каждом направлении армирования тип волокон, их объемная доля, размер пряди или пучка волокон, расстояние между пучками могут быть различными.  [5]

При четырех направлениях армирования, из которых три создают изотропию свойств в плоскости, ц снижается на 38 % относительно гексагональной однонаправленной схемы. На практике значения коэффициентов армирования материала оказываются ниже, чем приведенные в табл. 3.9, ввиду несовершенства формы реальных каркасообразующих элементов.  [6]

Волокна одного из направлений армирования касаются всех трех волокон остальных направлений. Переход к неплотной упаковке в случае равномерной плотности распределения волокон каждого направления не представляет труда и не рассматривается.  [7]

Перераспределение арматуры по направлениям армирования по-разному отражается на свойствах материала. Прочность при сжатии R1 и модуль упругости Ег, как показывает сравнение характеристик двух типов материалов, почти не зависят от перераспределения арматуры по направлению армирования, в то время как модули упругости и сдвига в плоскости основного армирования существенно изменяются.  [8]

9 Состав и физико-механические свойства бороволокнитов.| Зависимость механических свойств бороволокнита КМБ-1 от содержания борного волокна. [9]

Прочностные свойства в направлении армирования существенно уменьшаются в случае искривления волокон и наличия пор в связующей матрице. Появление пор чаще связано с отклонением режима отверждения связующего вещества от оптимального режима.  [10]

При сжатии в направлении армирования первыми обычно разрушаются волокна.  [11]

12 Зависимость механических свойств бороволокнита КМБ-1 от содержания борного волокна.| Зависимость разрушающего изгибающего напряжения бороволокнитов с различными матрицами от температуры. [12]

Прочностные свойства в направлении армирования существенно уменьшаются в случае искривления волокон и наличия пор в связующей матрице. Появление пор чаще связано с отклонением режима отверждения связующего вещества от оптимального режима.  [13]

При растяжении в направлении армирования всю нагрузку практически воспринимают волокна.  [14]

15 Простейшая микромеханическая модель.| Термоупругие свойства компонент. [15]



Страницы:      1    2    3    4