Cтраница 1
![]() |
Свойства эпоксиуглепластиков на основе коротких волокон. [1] |
Свойства углепластиков прежде всего определяются свойствами углеродного волокна. Как видно из табл. 3, в зависимости от типа волокна характеристики композита могут существенно меняться. [2]
Свойства углепластиков определяются материалом связующего, свойствами, концентрацией и ориентацией волокон. Эти ПКМ чаще всего изготавливают из препрегов, выпускаемых в виде лент различной ширины. [3]
![]() |
Состав и физико-механические свойства углепластиков. [4] |
Анизотропия свойств углепластиков выражена еще более резко, чем у стеклопластиков. [5]
Однако изменение свойств углепластиков под действием влаги может быть обратимым [48] и при сушке его свойства могут восстанавливаться. [6]
Из приведенных в таблице данных видно, что свойства углепластиков коррелируются со свойствами волокна. Из высокопрочных волокон получаются высокопрочные углепластики, а из высокомодульных - углепластики с повышенным модулем. Увеличение прочности и модуля волокна приводит к улучшению этих показателей для углепластика. [8]
![]() |
Некоторые сравнительные данные о свойствах материалов. [9] |
В таблице 2 приведен ряд данных о физико-механических свойствах некоторых материалов, широко применяемых в технике, в сравнении со свойствами углепластика на основе пентапласта. [10]
В табл. 4.1 - 4.3 приведены прочностные характеристики углепласти ков для однонаправленного и квазиизотропного ( 0 / 45 / 90) слоисты; материалов. Свойства углепластиков в зависимости от схемы ориентацщ волокон можно определить, используя номограммы, приведенные ш рис. 4.1 и 4.2. Для этого выбирают кривую, соответствующую содержа нию волокон ( доле слоев), ориентированных вдоль направления растя жения, а затем для точки с заданным содержанием слоев, располагаемы под углом 45 к направлению растяжения ( ось абсцисс), определяю. На рис. 4.1 приведен пример определения прочности при растяжении углепластика, содержащего 30 об. % волокон в слоях, ориентированных вдоль направления растя жения, и 40 об. % волокон - в слоях, ориентированных под углом 45 к этому направлению. [11]
В табл. 4.1 - 4.3 приведены прочностные характеристики углепластиков для однонаправленного и квазиизотропного ( 0 / 45 / 90) слоистых материалов. Свойства углепластиков в зависимости от схемы ориентации волокон можно определить, используя номограммы, приведенные на рис. 4.1 и 4.2. Для этого выбирают кривую, соответствующую содержанию волокон ( доле слоев), ориентированных вдоль направления растяжения, а затем для точки с заданным содержанием слоев, располагаемых под углом 45 к направлению растяжения ( ось абсцисс), определяют прочность при растяжении по оси ординат. На рис. 4.1 приведен пример определения прочности при растяжении углепластика, содержащего 30 об. % волокон в слоях, ориентированных вдоль направления растяжения, и 40 об. % волокон - в слоях, ориентированных под углом 45 к этому направлению. [12]
Уитни и Аштон, [184] рассмотрели термоустойчивость перекрестно-армированных квадратных пластин из различных композиционных материалов. Особенности свойств углепластиков, из-за которых в некотором диапазоне изменения углов армирования коэффициент линейного расширения оказывается отрицательным, определяют теоретическую возможность потери устойчивости пластин из этих материалов при охлаждении, а не при нагревании, что обычно имеет место. [13]
Таблица свидетельствует о чрезвычайно больших возможностях для увеличения прочностных свойств полимерных материалов при использовании высокоыодульного углеграфитового волокна. Достигнутый уровень свойств углепластика на основе пентапласта превышает свойства типичных стеклопластиков. Отметим, что применение химстойкого и теплостойкого полимера - пентапласта для изготовления углепластиков имеет определенные преимущества перед традиционными связующими, используемыми для армированных систем. [14]
Изделия из углепластиков получают такими методами, как намотка и прессование. Свойства углепластиков зависят от свойств углеродных волокон и в зависимости от типа углеродного волокна они могут быть низкомодульные и высокомодульные. [15]