Cтраница 3
![]() |
Однослойный образец, использованный Бау-сом 24 для изучения видов разрушения. [31] |
Разрушение полимерного связующего, распространяющееся перпендикулярно направлению армирования от концов разрушенных волокон в направлении к соседним. [32]
Высокая прочность современных волокнистых композитов в направлении армирования хорошо известна и, широко используется. [33]
Если деформативные свойства однонаправленно-армирован-ных пластиков в направлении армирования в основном определяются жесткостью волокон и практически не зависят от геометрии упаковки волокон, а в ряде случаев и от деформатив-ных свойств полимерного связующего, то на деформативные свойства пластика в направлении, поперечном направлению армирования, существенно влияют как деформативные свойства полимерного связующего, так и геометрия распределения волокон в поперечном сечении пластика. [34]
Отношение экспериментальных значений модулей упругости в направлении армирования хорошо согласуется с расчетным. [35]
Влияние искривлений на упругие свойства в направлениях армирования существенно зависит от степени анизотропии, следовательно, оно растет для материалов, армированных высокомодульными волокнами. У некоторых из них, например углепластиков, проявляется новый фактор - анизотропия армирующих волокон. [36]
Высокая прочность современных волокнистых композитов в направлении армирования хорошо известна и широко используется. [37]
![]() |
Основные свойства стеклопластиков различного типа. [38] |
Значения, приведенные в числителе, соответствуют направлению армирования, в знаменателе - поперечному направлению. [39]
![]() |
Расчетные и экспериментальные значения упругих характеристик под углом к главному направлению ортотропии материала, образованного системой трех нитей. [40] |
При одинаковом содержании волокон во всех трех направлениях армирования совпадение расчетных и экспериментальных значений коэффициентов Пуассона ( см. табл. 5.10) удовлетворительное. При малом содержании арматуры в направлении 3 удовлетворительное совпадение опытных и расчетных значений наблюдается только для коэффициента Пуассона. [41]
![]() |
Эффект связи, Мху. [42] |
Обозначим через EL модуль упругости слоя в направлении армирования, а через Ех, ЕИ, vx, vy, Gxy - модули упругости и коэффициенты Пуассона слоя, соответствующие направлениям х и у. Воспользуемся допущением о том, что слои идеально связаны друг с другом. [43]
Исходная прочность этих образцов ( испытанных в направлении преимущественного армирования) была весьма высокой и составляла 870 и 750 Мн / м 2 для плит толщиной 3 и 5 мм соответственно. Кривые разупрочнения материала ЭФ-С имеют типичную для материалов со связующим на эпоксидной основе г-образную конфигурацию. Наиболее вероятной причиной резкой потери прочности следует считать низкую теплостойкость эпоксидного связующего и его высокую текучесть при нагреве. [44]
Кроме того, начальные разрушения слоев ( поперек направления армирования или сдвиговые) в композите приведут к появлению отдельных трещин между волокнами в этих слоях. Разрушиться может как поверхностный слой, так и слой, лежащий внутри пакета материала. Как только появилась трещина между волокнами, межслойные касательные напряжения вблизи нее обеспечивают действие механизма перераспределения напряжений. Ранее уже упоминалось, что понимание особенностей поведения слоистого композита после появления начальных разрушений в слоях при низких уровнях напряжений чрезвычайно важно в задаче оценки несущей способности изделий из слоистых композитов. [45]