Cтраница 2
Разумеется, для исследования разрушения композиционного материала при ударном нагружении необходимо знать все компоненты напряженного состояния в точке и располагать соответствующим критерием прочности материала. [16]
Таким образом, механизмы разрушения композиционных материалов при действии сжимающих нагрузок связаны в первую очередь с механизмами потери устойчивости также на различных структурных уровнях. Эти механизмы потери устойчивости требуют тщательного изучения с целью последующей их алгоритмизации при применении метода СИМ для оценки прочностных свойств элементов конструкций, работающих на сжатие. [17]
Так как процессы деформации и разрушения композиционного материала в значительной мере связаны со строением полимера, то в ряде работ исследовался характер разрушения. Различными методами показано, что адгезионного разрушения практически никогда не происходит. [18]
Есть еще одна сторона процесса разрушения композиционных материалов, на которую газообразные продукты влияют более существенно. Это кондуктивный и радиационный перенос тепла в прогретом слое полупрозрачных материалов, к которым кстати относятся и все стеклообразные вещества. [19]
Рассмотрим влияние LJL на характер разрушения композиционных материалов. [20]
Имеется весьма ограниченное число данных о механизмах разрушения композиционных материалов с тугоплавкими волокнами в результате окисления, усталости и эрозии. Имеющиеся сведения указывают на целесообразность проведения дальнейших исследований с целью разработки рассматриваемых композиционных систем. Отмечена необходимость в осуществлении защиты материала от окисления при температурах 1090 С и выше. [21]
Микро - и макро-трещины в композитах / / Разрушение композиционных материалов. [22]
Таким образом, повышается также полная деформация до разрушения всего композиционного материала, поскольку она определяется разрушением борного волокна. Увеличение чисто сжимающих остаточных напряжений на волокне в результате термообработки может, следовательно, увеличить деформацию до разрушения и прочность композиционного материала, по сравнению с прочностью его в состоянии после изготовления. Ческис и Хекел [18, 19] подтвердили приведенные выше предположения. [23]
Диаграмма областей различных видов разрушения эпоксидного боропластика под действием суммар.| График допустимых сложных нагрузок для эпоксидного боропластика при комнат. [24] |
В результате того, что существует много видов разрушения композиционных материалов, иногда полезно построить кривую суммирования, показывающую границы различных видов разрушения под действием суммар - 112 ных нагрузок. [25]
В работе Пекка [133] содержится обзор литературы по разрушению композиционных материалов, вызванному одномерными ударными волнами. В дополнение к обсуждавшейся выше работе Шустера и Рида [154] Варника и Чарест [184] использовали импульсы сжатия с длительностью 1 - 2 икс для определения пределов откольной прочности слоистых композиций кварц - феноль-ное связующее. [26]
Предел прочности при растяжении в продольном направлении композиционного материала в зависимости от содержания волокна. [27] |
Использование этого уравнения может быть очень полезным для оценки критерия разрушения композиционного материала, но может и ввести в заблуждение. [28]
Таким образом, статистический метод позволяет выделить два основных механизма разрушения композиционных материалов. [30]