Cтраница 4
В качестве армирующего наполнителя бороволокнитов используют борное волокно в виде единичной нити непрерывной длины диаметром 100 или 150 мкм и комплексные боростекло-нити, состоящие из семи или 49 параллельных бороволокон, сплетенных вспомогательной стеклянной нитью высокого метрического номера для придания формоустойчивости. [46]
В качестве матриц для получения бороволокнитов используют модифицированные эпоксидные и полиимидные связующие, Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной работы при температуре 200 С; КМБ-3 и КМБ-Зк не требуют высокого давления при переработке и могут работать при температуре не свыше 100 С; КМБ-2к работоспособен при 300 С. [47]
Одним из рациональных путей применения бороволокнитов является местное упрочнение металлических конструкций и повышение их жесткости в направлениях действия максимальных напряжений. Элементы конструкций, в которых сочетание металлических деталей с деталями из бороволокнитов обеспечивает существенное снижение массы и одновременно с этим повышение жесткости и прочности, чрезвычайно разнообразны: панели крыла и фюзеляжа, работающие на сжатие и растяжение, элементы, воспринимающие изгибающие нагрузки, так же как и лонжероны, стрингеры, нервюры, балки пола и крепления шасси, окантовки люков, сосуды, работающие под давлением, и корпуса РДТТ, корпус, диски и лопатки компрессора ГДТ. [48]
В качестве матриц для получения бороволокнитов используют модифицированные эпоксидные и полинмидные связующие. [49]
Как уже было сказано выше, в бороволокнитах, длительно работающих при 200 С и выше, эпоксидное связующее приходится заменять более термостойкими - полиимидами и полибензимидазо-лами. [50]
В качестве матриц для получения бороволокнитов используют модифицированные эпоксидные и полиимидные связующие, Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной работы при температуре 200 С; КМБ-3 и КМБ-Зк не требуют высокого давления при переработке и могут работать при температуре не свыше 100 С; КМБ-2к работоспособен при 300 С. [51]
Своеобразие геометрических, механических и физико-химических характеристик борного волокиа предопределяет ряд специфкческкх особенностей свойств бороволокнитов. Характерная ячеистая микроструктура обеспечивает достижение высокой прочности при сдвиге по границе раздела упрочняющей и связующей компонент. Однако большой диаметр волокна вызывает увеличение эффективной длины и повышение чувствительности бороволокнитов к нарушению целостности волокон, что приводит к некоторому снижению прочности бороволокнитов при растяжении по сравнению с прочностью материалов на основе равнопрочного тонковолокнистого наполнителя. [52]
На рис. VII.11 приведена диаграмма напряжение - деформация при изгибе комбинированного материала с оболочками из бороволокнита и заполнителем из PRD-волокнита. [53]
На рис. VI.10 приведена зависимость погрешностей при определении модуля упругости при растяжении и модуля сдвига ортогонально армированных бороволокнитов при отклонении направления приложения нагрузки на 5 от заданного. [54]
Боронолокниты КМБ-1 и КМБ-1к на зноксиизоцианатном связующем предназначены для длительной работы при температуре 200 ЬС, Бороволокнит КМБ-2к на основе амиде-имндного связующего работоспособен при температуре 300 С. МБ-3 и КМБ-Зк на модифицированном эпоксидном связующем, отличающемся повышенными прочностными свойствами и технологичностью, характеризуются более высоким пределом прочности при сдвиге и сжатии и низким давлением формования при переработке, по рабочие температуры этих материалов не превышают 100 С. [55]
Снижение массы отсеков фюзеляжа пассажирского самолета достигает 24 % благодаря подкреплению основных силовых элементов накладками из бороволокнита. [56]
Независимость предела выносливости от температуры в сочетании с высоким значением логарифмического декремента затухания ( 0 5) определяет целесообразность применения бороволокнитов в деталях, работающих при вибрациях и знакопеременных нагрузках. Логарифмический декремент затухания и динамический модуль упругости резко изменяются с изменением взаимного расположения волокон. [57]
![]() |
Диаграммы напряжение - деформация для волокон бора при разных температурах. [58] |
На рис. VI.5 представлена зависимость средних значений разрушающего напряжения и модуля упругости при растяжении композиций, упрочненных волокнами различной длины, и бороволокнитов с непрерывными волокнами. [59]
![]() |
Зависимость напряжение при растяжении - деформация однонаправленных эпоксиволокни-тов на основе различных волокон ( содержание наполнителя 65 объемы. %. [60] |