Cтраница 2
Следовательно, материал с противофазным искривлением волокон является более жестким, чем тот, у которого искривление всех волокон направления 1 совпадает по фазе. Материал с однородным искривлением волокон ведет себя как отдельный слой, армированный искривленными волокнами; его усредненные характеристики определяют по формулам табл. 3.3. Наличие кинематического стеснения при деформировании смежных слоев не позволяет использовать указанные формулы непосредственно для расчета упругих постоянных материала с противофазным искривлением волокон в слоях. [16]
![]() |
Механические свойства органопластиков с различными упрочнителями. [17] |
Предельная деформация при сжатии определяется искривлением волокон, а не их разрушением. [18]
![]() |
Физико-механические характеристики различных конструкционных материалов. [19] |
Несколько иначе на свойства пластика влияет искривление волокон, причем существует принципиальное различие в искривлении волокон в стеклянных наполнителях нетканых и тканых структур. В тканых наполнителях волокна не только регулярно искривлены, но и механически связаны между собой. За счет упругих свойств волокон создается слабое их предварительное напряжение, в результате чего достигается равнонапряженность, высокая степень одновременности работы почти всех волокон в пластике и реализации их модуля упругости при некотором снижении прочности в результате дополнительных контактных напряжений в местах скрещивания волокон. [20]
При стыковой сварке алюминиевых сплавов наблюдается сильное искривление волокон в месте стыка и большая высадка металла. Зона пластической деформации у различных сплавов отличается степенью и характером структурных изменений. По линии сгыка обычно наблюдается скопление легких частиц избыточных фаз. Искривление волокон создает неблагоприятное расположение слоев металла относительно действия внешних сил сжатия. Это приводит в ряде случаев к значительному понижению пластичности сварного соединения. Пластические и прочностные свойства соединений могут быть улучшены применением стыковой сварки в условиях объемного сжатия. [21]
Значения упругих постоянных рассчитываются с учетом искривления волокон по зависимостям из табл. 9.5. Опытные значения упругих характеристик материалов трех различных типов приведены в табл. 9.8. Характеристики определяли в диапазоне напряжений, не превышающих 50 % от разрушающих. [22]
Такие связи лучше создавать за счет искривления волокон, так как эффект сцепления арматуры за счет искривления волокон разных семейств увеличивается. Кроме того, искривленные волокна занимают больший объем, и свободных вакансий в материале становится меньше, чем в случае прямолинейных волокон. [23]
Исследования 9 ] показывают, что замена однофазного искривления волокон противофазным при углах наклона 8 10 приводит к значительному росту модуля сдвига 013 в плоскости искривления волокон и модуля упругости Ег. Для рассмотренного диапазона изменения угла 6 расхождение в значениях 013 сопоставляемых материалов возрастает с увеличением угла искривления волокон. Увеличение жесткости армирующих волокон существенно повышает чувствительность Gjg и Ег к заданному расположению волокон. [24]
Увеличение Ех происходит за счет снижения степени искривления волокон основы. [25]
![]() |
Расчетные и экспериментальные значения ( ГПа модулей упругости и сдвига под углом к главному направлению орто-тропии материала. [26] |
Установлено, что для материалов с большим углом искривления волокон основы ( С-П-32-50) модули упругости в направлении основы и под углом к ней ( ф 45) различаются незначительно. Различия в коэффициентах Пуассона для главных осей орто-тролии и под углом к ним весьма существенные. [27]
![]() |
Зависимость прогиба от нагрузки при поперечном изгибе до разрушения материалов, образованных системой трех нитей. [28] |
Материалы, изготовленные по строчной схеме, имели существенное искривление волокон в направлениях I и 3, причем волокна, которыми осуществлялась прошивка, искривлены по эллипсу. В качестве арматуры для первых двух типов стеклопластиков было использовано алюмоборосиликатное стекловолокно. Остальные шесть типов материалов изготовляли по двум структурным схемам армирования, приведенным на рис. 5.13, / / /, IV. [29]
![]() |
Расчетные и экспериментальные значения ( ГПа модулей упругости и сдвига под углом к главному направлению орто-тропии материала. [30] |