Cтраница 4
В стеклопластиках на основе рубленого стекловолокна ориентация стеклонаполнителя может происходить самопроизвольно, что приводит к неравномерной анизотропии в различных участках изделия. Кроме того, в процессе формования изделий из стеклопластика может происходить смещение, раздвижка и поворот стеклонаполнителя, что приводит к изменению заложенной анизотропии стеклопластика. Для оценки и контроля установившейся анизотропии наиболее оптимальным является импульсный акустический метод. [46]
В работе [161] рассмотрены вопросы влияния обработки стеклонаполнителя различными гидрофобными материалами на качество стеклопластика, причем критерием качества были выбраны акустические параметры: скорость и затухание упругих волн. Исследовано также влияние на эти же параметры содержания стеклонаполнителя и пор; кроме того, влияние акустического контакта, для обеспечения которого использовались силиконовое масло и вода. [47]
В стеклопластиках на основе рубленого стекловолокна ориентация стеклонаполнителя может происходить самопроизвольно, что приводит к неравномерной анизотропии в различных участках изделия. Кроме того, в процессе формования изделий из стеклопластика может происходить смещение, раздвижка и поворот стеклонаполнителя, что приводит к изменению заложенной анизотропии стеклопластика. Для оценки и контроля установившейся анизотропии наиболее оптимальным является импульсный акустический метод. [48]
Конструкция изготовлена из полиимидного стеклопластика на основе тканого трехмерного стеклонаполнителя двойного плетения. Расстояние между ячейками ткани было выбрано таким образом, чтобы обеспечить максимальное затухание звуковых колебаний в заданном диапазоне частот. [49]
Представленные на рис. 2.28 кривые распределения углов ориентации стеклонаполнителя а и ( 3 для случая течения расплава стеклонаполненного полипропилена ( 10 % наполнителя) показаны в прямоугольной и полярной системах координат. Распределение углов ориентации было получено по измерениям в двух плоскостях ( / и / / на рис. 2.27), отличающихся углом наклона и к направлению течения композиции. Как видно из приведенных данных, результаты обоих измерений находятся в хорошем соответствии, что подтверждает приемлемость этой методики. [51]
![]() |
Кривые усталости для композиций. [52] |
Что предел усталости композиции повышается с увеличением содержания стеклонаполнителя от 0 до 50 % объема. При дальнейшем насыщении стеклонаполнителем усталостные характеристики материала понижаются за счет уменьшения напрягаемого объема смолы, что приводит к увеличению напряженности полимерного связующего. [53]
Предельное водопоглощение мало зависит от характера обработки поверхности стеклонаполнителя. [54]
Сопротивление длительному статическому разрушению существенно зависит от вида стеклонаполнителя и связующего и типа напряженного состояния. [55]
Можно предположить, что это связано с выщелачиванием стеклонаполнителя. [56]
Экспериментальные исследования подтверждают возрастание прочности с увеличением содержания стеклонаполнителя до определенных пределов [31, 33], причем при одинаковом содержании стекла прочность в значительной мере зависит от типа связующего. Если наблюдаются так называемые условия монолитности, то прочность стеклопластика достигает наибольшего значения. Для получения монолитного стеклопластика необходимо определенное соотношение жесткостей и соответствие удлинений связующего и арматуры, достаточно высокая когезионная и адгезионная прочность, незначительная величина неупругих деформаций связующего для обеспечения совместной работы композиции вплоть до разрушения и ряд других требований. [57]
Приведенные результаты показывают, что между задаваемой ориентацией стеклонаполнителя и реальной, определенной экспериментально, имеется существенное различие. Это различие обусловлено, вероятно, большими трудностями обеспечения направленного расположения рубленого наполнителя в стеклопластиках. [58]
Представляет собой анизотропный конструкционный стеклопластик с ориентированным расположением стеклонаполнителя в виде нитей. [59]
Экспериментальные исследования подтверждают возрастание прочности с увеличением содержания стеклонаполнителя до определенных пределов [31, 33], причем при одинаковом содержании стекла прочность в значительной мере зависит от типа связующего. Если наблюдаются так называемые условия монолитности, то прочность стеклопластика достигает наибольшего значения. Для получения монолитного стеклопластика необходимо определенное соотношение жесткостей и соответствие удлинений связующего и арматуры, достаточно высокая когезионная и адгезионная прочность, незначительная величина неупругих деформаций связующего для обеспечения совместной работы композиции вплоть до разрушения и ряд других требований. [60]