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1.
1986年7月22一25日加拿大蒙特利亚 材料特性一单向混杂复合材料在拉伸载荷下声发射行 为的动态摸似 基于复合材料塞体性能损伤累积的声发 射分析 短纤维增强聚铣胺在蠕变、松弛、疲劳和 韧性断裂下的声发射监测 带缺陷单向碳纤维一环氧复合材料的声发 射特性 短纤维增强热塑料断裂机理的声发射监测 一采用声发射检测典型复合材料的亚临界压 缩破坏 单根纤维破断的声发射性质 以声发射分析单向复合材料I型分层损伤 材料及机理表征 声发射和复合材料破坏机理述评(Dr.M.G.Phillip:,英.Baoh大学,邀请报告) 多层碳/环氧复合材料破坏特性及声发…  相似文献   
2.
竹纤维和椰纤维增强水泥复合材料   总被引:12,自引:2,他引:10       下载免费PDF全文
本工作采用竹短纤维和椰壳纤维增强水泥, 改善水泥基体的韧性和抗裂性, 提高了韧度和强度。研究了植物纤维含量、加入乳胶成分和含水量等因素对植物纤维增强水泥复合材料性能的影响, 以及植物纤维复合材料的微观破坏。  相似文献   
3.
先进复合材料能适应和满足空间使用的技术要求,包括材料本身的可设计性,能满足严酷的空间使用条件和宽广的设计范围;轻质、高强、高比强度、高比刚度、耐久性、耐高低温、尺寸稳定和耐空间环境腐蚀等。复合材料的诞生和空间技术时代的出现是相应的,都在50年代后期。先采用玻璃纤维增强复合材料,60年代后期开始采用先进  相似文献   
4.
本工作采用竹短纤维和椰壳纤维增强水泥,改善水泥基体的韧性和抗裂性,提高了韧度和强度.研究了植物纤维含量、加入乳胶成分和含水量等因素对植物纤维增强水泥复合材料性能的影响,以及植物纤维复合材料的微观破坏.  相似文献   
5.
本文研究了正交铺层([0/90]s)碳纤维增强环氧复合材料在静态与拉—拉疲劳下的损伤破坏,探讨了它的破坏机理。通过采用显微观测,声发射技术及红外热象分析等多种手段测试其力学性能、损伤的产生和扩展,得到了不同加载条件下材料微结构的损伤断裂与声发射表征量及温度变化的关系。声发射累积量的突然增大可预报材料的断裂,温升的大小可供判别材料损伤的部位和程度。  相似文献   
6.
本文对基体中四种不同丁腈橡胶含量(0,10%,15%,20%)的高模量碳纤维增强环氧复合材料进行了层间剪切、弯曲、拉伸及阻尼性能的实验,用声发射技术监测了微结构损伤并分析了其断裂形貌,比较了四组不同丁腈橡胶含量的碳/环氧复合材料的各项力学性能;得到了这种复合材料的最佳丁腈橡胶含量,并讨论了宏观力学性能与微结构破坏的关系。  相似文献   
7.
本文对碳纤维增强复合材料O°、±45°和0°/90°铺层的无缺口、有直边缺口、有中心圆孔和有中心缺口层板,作了静态拉伸试验研究。采用超声波扫描成象检测方法,检测了碳/环氧复合材料在不同加载区域内的损伤分布及损伤程度,得到了载荷—损伤程度曲线和材料内部缺陷分布的分层图象。结果表明:带有垂直于载荷方向直边缺口的试件在受静态拉伸时,裂缝不是沿缺口长度方向作自相似扩展,而是沿纤维方向的界面扩展,缺口基本上不影响试件无缺口部分的承载能力;对于带中心缺口的试件,首先出现缺口尖端的界面分离;带中心圆孔的试件,损伤从孔周开始,逐渐沿纤维方向扩展。本文还分析了试件的损伤和破坏机理。  相似文献   
8.
本工作以平面Charpy冲击、缺口与非缺口Charpy冲击全面地研究了本实验所制备的超高模量聚乙烯(UHMPE)纤维-碳纤维混杂增强环氧复合材料的冲击性能。同时根据试样在冲击过程中的载荷-时间曲线以及试样在冲击破坏后的形貌对该类混杂复合材料的冲击破坏过程与冲击破坏模式进行了分析。结果表明,将UHMPE纤维与碳纤维相混杂,复合材料的冲击性能呈现出明显的正混杂效应。  相似文献   
9.
黄麻纤维/环氧复合材料及其性能分析   总被引:30,自引:2,他引:28       下载免费PDF全文
本文研究了黄麻单向纤维和随机分布短纤维增强环氧树脂复合材料的制作和拉伸、压缩、弯曲、层间剪切以及冲击性能,并讨论了它的破坏机理与微观形貌。黄麻纤维本身性能优异,并且具有优于其它天然植物纤维的可纺性。黄麻纤维复合材料的优异性能具有进一步研究开发的潜力。  相似文献   
10.
纤维取向性对短纤维增强复合材料力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.前言短纤维增强复合材料的增强机理经过Cool、Dow、Rosen和Hayashi几人采用单根短纤维模型已弄清。并对多根纤维模型进行了一些研究工作,但对它们的增强机理还难解释清楚。关于长纤维取向对纤维增强复合材料力学性能影响的研究,已有报导。本文通过实验阐明短纤维增强复合材料力学性能与纤维方向之间的关系。采用三种类型的试件:单向、双向和随机方向。从其拉伸实验结果可看出在不同的纤维方向上所得到的杨氏模量和拉伸强度有很大差别。断裂表面用扫描电镜观察,认为影响复合材料断裂的主要因素是纵向纤维的特性。此外,我们基于Cox理论的纤维排列模型证明计算结果与实验结果符合。  相似文献   
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