Cтраница 1
Непрерывные волокна выпускают с треугольной, квадратной, прямоугольной, шестиугольной и круглой формой поперечного сечения, что позволяет получить более плотную упаковку их в композиции и, таким образом, обеспечить повышение ее прочности и жесткости. [1]
Непрерывные волокна получают вытягиванием расплавленной стекломассы через фильеры диаметром 0 8 - 3 0 мм и дальнейшим быстрым вытягиванием до диаметра 3 - 19 мкм. Штапельное волокно получают вытягиванием непрерывного стекловолокна и разрывом его на отрезки определенной длины или разделением расплавленного стекла на отдельные части, которые затем растягивают ( раздувают) короткие волокна центробежным или комбинированным способом. [3]
Непрерывные волокна производятся в меньших количествах, но производство их будет увеличиваться благодаря появлению новых областей применения и увеличению потребностей при изготовлении изделий методом намотки. Они используются, в основном, для конструкционных пластиков и для переработки жгутов в текстильные материалы. [4]
Непрерывные волокна, применяемые при намотке нитью, в перекрестном расположении слоев и в тканевых слоистых пластиках могут передавать приложенную нагрузку или напряжение от точки приложения до точки реакции вдоль волокна. Если волокно не непрерывно между точкой приложения силы и реакцией, то нагрузка может передаваться связующим от волокна к волокну. Непрерывность волокна оказывает также влияние и на характер разрушения композиции. [5]
Непрерывное волокно получают штабиковым способом, основанным на подогреве до расплавления стеклянных палочек - штабиков и вытягивании из них стеклонитей, наматываемых на вращающийся барабан. [6]
Непрерывное волокно с заданным шагом наматывают на барабан, на поверхности обода которого нарезана или накатана по винтовой линии канавка, затем на волокно напыляют матричный сплав. [7]
![]() |
Зависимость прочности волокон из щелочного ( 1, бесщелочного ( 2 и алюмоборо-силикатного ( 3 стекол от его. [8] |
Непрерывные волокна выпускаются с треугольной, квадратной, прямоугольной, шестиугольной и круглой формой поперечного сечения, что позволяет получить более плотную упаковку их в композиции и, таким образом, обеспечить повышение ее прочности и жесткости. [9]
Объемное непрерывное волокно из полипропилена применяется для изготовления ковровых и обивочных тканей. [10]
Рассмотрим сначала непрерывное волокно орлон. [11]
Укладка непрерывных волокон в направлении действия силы позволяет полностью реализовать повышенные механические показатели таких материалов, как стекло, углерод, бор, которые в форме волокон относятся к наиболее прочным из известных материалов. Многие композиционные материалы, полученные таким способом, обладают очень высокими показателями, требуемыми, например, в аэрокосмической технике, где вопросы стоимости не являются первостепенными. Стеклопластики остаются важнейшими конструкционными композиционными материалами и находят чрезвычайно широкое применение в строительстве, судостроении ( легком и тяжелом), самолето - и автомобилестроении, химической промышленности, в быту. [12]
Укладка непрерывных волокон в направлении действия силы позволяет полностью реализовать повышенные механические показатели таких материалов, как стекло, углерод, бор, которые в форме волокон относятся к наиболее прочным из известных материалов. Многие композиционные материалы, полученные таким способом, обладают очень высокими показателями, требуемыми, например, в аэрокосмической технике, где вопросы стоимости не являются первостепенными. Стеклопластики остаются важнейшими конструкционными композиционными материалами и находят чрезвычайно широкое применение в строительстве, судостроении ( легком и тяжелом), самолето - и автомобилестроении, химической промышленности, в быту. [13]
Длина непрерывного волокна достигает десятков километров, а длина штапельного волокна колеблется в пределах от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. [14]
Армирование непрерывными волокнами 81С позволяет получать К. Однако армирование керамики волокнами не всегда приводит к значит, повышению ее прочностных св-в из-за отсутствия эластичного состояния материала при высоком значении его модуля упругости. [15]