Cтраница 3
В слоистых композитах дефекты, различающиеся размерами, растут с различной скоростью и в разных направлениях. [31]
В слоистых композитах наблюдается явление непропускания некоторых коротких волн ( или высоких частот) в направлении, ортогональном слоистости. Это явление названо исследователями эффектом волнового фильтра. [32]
![]() |
Распространение трещины в зависимости от размера надреза и уровня приложенных напряжений о. [33] |
В слоистых композитах дефекты, различающиеся размерами, растут с различной скоростью и в разных направлениях. [34]
В реальном слоистом композите каждый слой армируется сотнями и тысячами волокон на квадратный дюйм площади поперечного сечения. Очевидно, что точное моделирование таких деталей материала - невыполнимая задача. Также ясно, что оценки с помощью теории эффективного модуля не обеспечивают точного описания ( от точки к точке) поля напряжений. [35]
Так как слоистые композиты являются в общем анизотропными материалами, то данных, полученных при одноосных испытаниях, недостаточно для анализа их поведения при объемном напряженном состоянии. Поэтому изучение задач смешанного вида разрушения в композитах является более сложным, чем в изотропных материалах. [36]
Принципиально свойства слоистого композита можно охарактеризовать с позиций трех масштабных уровней: во-первых, методами микромеханики, используя характеристики составляющих композит компонент; во-вторых, методами макромеханики, аналогичными теории слоистых плит, используя характеристики слоя, определенные экспериментально; в-третьих, непосредственно из испытания слоистого композита. [37]
Предсказанию прочности слоистого композита с концентратором напряжений для случая приложения нагрузки вдоль одной из главных осей материала посвящено большое количество работ. [38]
![]() |
Характеристики ползучести компонентов при 24 С. [39] |
Анализ ползучести слоистого композита более сложен, чем соответствующий анализ на уровне отдельного слоя. В анализе слоистого композита, который рассмотрен в главе, каждый его слой моделируется 45 элементами, находящимися в одномерном деформированном состоянии. [40]
Неупругое деформирование слоистых композитов при одноосном растяжении вдоль слоев исследовано, в частности, в работах [326, 343], при растяжении поперек слоев в [304, 343] и др. Авторами [312, 313] рассмотрено поведение композита в плоском напряженном состоянии, когда усилия, растягивающие в двух направлениях, лежат в плоскости, параллельной слоям, в работе [378] двухосное нагружение осуществлялось в ортогональной по отношению к слоям плоскости. В [326] рассчитаны кривые деформирования слоистого композита для некоторых случаев трехосного нагружения. Следует отметить, что значительная часть результатов получена без учета межсловных взаимодействий. Как отмечено в [200], такое упрощение в некоторых случаях может оказаться слишком грубым. Это подтверждается тем, что разрушение слоистых конструкций часто происходит путем расслоения. [41]
Принципиально свойства слоистого композита можно охарактеризовать с позиций трех масштабных уровней: во-первых, методами микромеханики, используя характеристики составляющих композит компонент; во-вторых, методами макромеханики, аналогичными теории слоистых плит, используя характеристики слоя, определенные экспериментально; в-третьих, непосредственно из испытания слоистого композита. [42]
Предсказанию прочности слоистого композита с концентратором напряжений для случая приложения нагрузки вдоль одной из главных осей материала посвящено большое количество работ. [43]
![]() |
Характеристики ползучести компонентов при 24 С. [44] |
Анализ ползучести слоистого композита более сложен, чем соответствующий анализ на уровне отдельного слоя. В анализе слоистого композита, который рассмотрен в главе, каждый его слой моделируется 45 элементами, находящимися в одномерном деформированном состоянии. [45]