Разрушение - композиционный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Разрушение - композиционный материал

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]

11 Кривые напряжение - деформация композиционного материала алюминий - волок -. но борсик, испытанного при. растяжении в поперечном на-ц правлении при 25 С. 1 - 55 об. % волокна борсик 1 диаметром 150 мкм-сплав 2024 - 14 - Т6. 2 - 46 об. % волокна бор -. сик диаметром 100 мкм - сплав 7 5 2024 - Т6. 5 52 об. % волок - на борсик диаметром 150 мкм - D сплав 6061F. - 46 об. % волок. [11]

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]

15 Трехмерная картина распределения напряжений ( ttl tS3 / 2, соответствующих низшей изгибной волне, для четверти пластины из эпоксидного углепластика с коэффициентом армирования 55 % и углами армирования 45 ( волокна направлены, вдоль диагоналей. отношение радиуса зоны нагруженйя к половине толщины равно 10. время действия нормального импульса т г - 1 0. время, прошедшее с момента приложения импульса 20т. [15]



Страницы:      1    2    3    4