Конструкционные материалы: Справочник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 345 346 347 348 349 350 351... 650 651 652
 
Композиционные материалы с неметаллической матрицей
365
моЛетов н ракет, работающих прн овышеиных температурах (лопатки двигателей, защитные кромки).
9 ВОЛОКНИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ с НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ
В конструкции летательных аппара­та все более широко начинают при: меняться полимерные композицион­ные материалы (КМ), которые по сравнению с традиционными сплавами имеют ряд преимуществ, позволяющих значительно снизить массу, повысить прочность, жесткость, теплостойкость конструкций. При создании таких материалов применяют непрерывные и дискретные поликристаллические во­локна и нитевидные кристаллы бора, углерода и различных соединений (ок­сидов, карбидов, боридов, нитридов л др.). В табл. 144 приведены свойства наиболее распространенных в СССР и за рубежом полимерных КМ на ос­нове непрерывных стеклянных, угле­родных, борных и органических во­локон. Из большого числа разработан­ных полимерных КМ наиболее пер­спективными являются КМ на основе углеродных волокон, т. е. углепла-
стики. К основным преимуществам углепластиков следует отнести: срав­нительно малую плотность, высокую статическую прочность н сопротивле­ние усталости, жесткость, коррозион­ную стойкость, износостойкость, ма­лый коэффициент температурного рас­ширения н электропроводность. В табл. 145 приведены свойства углеродных волокон, полученных из вискозного сырья. Большое число раз­личных марок углеродных волокон, получаемых в СССР и за рубежом из ПАН-волокна, можно условно раз­делить на две группы:
1) высокопрочные волокна с пре­делом прочности 2,45—3,14 ГПа и сравнительно малым модулем упру­гости 176,4—215,6 ГПа;
2) высокомодульные волокна с пре­делом прочности 1,37—2,16 и модулем упругости 343—350 ГПа.
В табл. 146 приведены основные характеристики физико-механнческнх свойств различных эпоксифенольных карбоволокнитов: КМ У-1л на основе углеродной ленты; КМУ-1у на основе углеродного жгута; КМУ-1в— на ос­нове того же жгута, впскеризованного нитевидными кристаллами. Использо­вание ленты и жгутов, состоящих из более прочных моноволокон, обес-
144. Свойства высокомодульных волокон
и однонаправленных эпоксидных композиционных материалов [53]
Тип волокон
Марка волокна
Свойства волокон длиной 1 0 мм
Свойства композиционных материалов *'
°в
Е
°в
Е
°b/(pg). км
ГПа
ГПа
Стеклянные
ВМ-1
3,82
102,9
2,01
69,1
98
»
вмп
4,61
93,2
2,35
64,7
114
с »
м-п
4,61
107,9
2,15
72,6
98
ь°рные
БН (сорт 2)
2,75
392,2
1,37
225,5
75
»
БН (сорт 1)
3,14
382,4
1,72
274,6
87
Борофил (США)
2,75
382,4
1,57
225,5
80
Органические
свм
2,75
117,7
1,47
58,8
111
»
Кевлар-49 (США)
2,75
130,4
1,37
80,4
100
Объемная доля наполнителя 60 %.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 345 346 347 348 349 350 351... 650 651 652

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций

rss
Карта