Cтраница 1
Разрушение композиционных материалов, армированных волокнами, рассматривается как ступенчатый процесс, который начинается с растрескивания матрицы при достижении предельного напряжения. Затем происходит последовательное разрушение волокон, сопровождающееся перераспределением напряжений в волокнах. [1]
Процессы разрушение композиционных материалов, имитация микро - и макромеханизмов на ЭВМ. [2]
Рассмотрим разрушение композиционного материала, состоящего из упругих однонаправленных волокон и вязко-упругого связующего. [3]
Процессы разрушения композиционных материалов: имитация микро - и макромеханизмов на ЭВМ. [4]
Микромеханизмами разрушения композиционных материалов будем называть отдельные акты разрушения, в результате которых образуются дефекты, соизмеримые со структурными элементами материала, например разрушение отдельных волокон, отслоение их от матрицы, разрушение матрицы между волокнами. [5]
Работа разрушения слоистых и гранулослоистых композиционных материалов значительно выше ( на 2 - 3 порядка), чем у дисперсных и обычной однофазно й спеченной керамики, так как распространяющаяся трещина многократно встречается с чередующимися поверхностями раздела между слоями. [6]
Анализируя характер разрушения композиционных материалов, следует отметить, что последний представляет собой ряд последовательных дискретных этапов, каждый из которых отличается от другого перераспределением напряжений между армирующими волокнами. [7]
Общепризнанно, что разрушение композиционных материалов обусловлено локальными физическими процессами, поэтому переход от глобальных характеристик к локальным неизбежно требует более глубокого проникновения в физику явления. [8]
При обсуждении критериев разрушения композиционных материалов необходимо иметь полное представление о природе рассматриваемых явлений и определить понятие разрушение в том смысле, в котором оно обычно используется при анализе этих материалов. [9]
Различие между вязкостью разрушения композиционного материала со слабой связью и вязкостью разрушения монолитного образца или материала с прочной связью в основном соответствует разнице между вязкостью разрушения основного компонента в условиях плоско-напряженного состояния и плоской деформации. [10]
Напряжения и деформация разрушения композиционных материалов, у которых имеется расщепление волокон, ниже соответствующих характеристик, наблюдаемых при разрушении только матрицы. У композиционных материалов с разрушением по типу I большая часть диаграммы напряжение - деформация лежит за началом текучести в образцах в состоянии после изготовления, и с повышением прочности матрицы увеличиваются как предел текучести, так и предел прочности композиционного материала. [12]
При построении модели разрушения композиционного материала [180] использовались представления, аналогичные тем, которые применялись Розеном [163] и Цвебеном [280], но учитывалась зависимость прочности волокон от времени. [13]
При сжатии вдоль волокон разрушение композиционного материала происходит за счет потери устойчивости волокон аналогично разрушению при продольном изгибе стержня. [14]