Прочность - композиционный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Прочность - композиционный материал

Cтраница 2


Существенное влияние на прочность композиционного материала оказывает характеристика заряда взрывчатых веществ. Для одного и того же состава взрывчатой смеси существует оптимальная высота заряда, обеспечивающая высокую прочность соединения и прочность композиции в целом.  [16]

17 Типичные кривые деформирования материалов на основе вискеризованных волокон при растяжении в направле-шш волонон ( / и под углом 45 ( 2.| Зависимость прогиба от нагрузки при испытании на поперечный изгиб материалов на основе волокон, вискеризованных нитевидными кристаллами ТШ из газовой фазы. [17]

Модуль упругости и прочность композиционных материалов в направлении волокон практически не изменяются при использовании вискери-зованной арматуры вместо обычной. Для материалов, изготовленных методом прессования, препрегов, способ вискеризации волокон не оказывает заметного влияния на значения модулей межслойного сдвига.  [18]

19 Зависимости напряжения ( 1 - 3 доо и частоты разрушения ( 4 от деформации, показывающие накопление повреждений при 800-растяжении полностью ( / и частично от-вержденных ( 2 слоистых пластиков на основе углеродных волокон и жгута из волокон без связующего ( 3. [19]

В некоторых случаях прочность композиционных материалов превышает расчетную по правилу смеси со средней прочностью волокон.  [20]

Среднее значение предела прочности композиционного материала никель-углеродное волокно удовлетворительно согласуется с вычисленным по правилу смесей, особенно если учесть, что при изготовления композиции углеродные волокна несколько разупрочняются. Аналогичное снижение прочности в результате горячего прессования имеет место и для волокон Торнел-75. Уже при удлинении образца около 0 05 % в матрице наблюдаются очаги пластической деформации. Предел прочности материала при сжатии 690 МН / м2 ( 70 5 кгс / мм3), величины модулей упругости при растяжении и при сжатии совпадают.  [21]

22 Поверхности разрушения композиционного материала борсяк - алюминий после испытания при поперечном растяжении. а - тип I с преимущественным разрушением по матрице. б - тип II с прв-имущественным продольным расщеплением волокна. [22]

Хорошее совпадение значений прочности композиционного материала и матрицы достигается тогда, когда выполняется условие Чена и Лина [ 171 о том, что композиционный материал имеет квадратную или гексагональную укладку.  [23]

24 Разрушение части волокон в однонаправленном композиционном материале.| Критическое объемное содержание волокон в однонаправленном композиционном материале. [24]

При небольшой концентрации волокон прочность композиционного материала в направлении волокон может оказаться ниже, чем прочность матрицы.  [25]

Распространенный подход к предсказанию прочности композиционных материалов, основан, как отмечено в разделе I, на модификации критерия Мизеса, предложенного для изотропных, однородных, пластичных материалов. В настоящем разделе, посвященном прочности слоистых материалов, все эти критерии используются в основном одинаково, однако каждый из них в свое время имел особенности.  [26]

Механика разрушения и теория прочности композиционных материалов на основе полимеров находится в стадии становления. Сложность расчета прочности связана с более высокой чувствительностью полимерных материалов по сравнению с металлами к окружающим условиям, масштабному фактору и особенностям строения.  [27]

Статистический подход к описанию прочности композиционных материалов более эффективен. Он позволяет выяснить механизмы взаимодействия компонентов и структур, в которые они организованы при нагружении, учесть такие особенности структуры материала, как поры, трещины. Поскольку целью данной работы является исследование и оптимизация взаимосвязей в наиболее полно характеризующей композиционные материалы триаде структура - свойства - технология, то естественно строить описание прочностных свойств в рамках статистического подхода.  [28]

Влияние интерметаллидных граничных слоев на прочность композиционных материалов.  [29]

30 Кривые напряжение-деформация для чистого серебра ( / и серебра, армированного усами АЬОз, объемная доля которых составляет. [30]



Страницы:      1    2    3    4