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... 349 350 351 352 353 354 355... 650 651 652
 
Композиционные материалы с неметаллической матрицей
369
147. Свойства одноосно-армированных композиционных материалов с полимерной матрицей [33]
2
Г
о
to
С
Материал
1
03
С
S
ад
а
а С и
1
%
а.
и е
о
•°*
Щ
щ 3
г
Органоволокииты
с упрочиителем:
2,5—8,0
0,22—8,0
100
эластичным
1,15—1,3
100—190
8—15
10—20
жестким
1,2-1,4
650—700
50
2—5
35
2,7
Стекловолокниты
2,2
2100
96
70
3,2
1 На базе 10' циклов.
50 % и увеличить ресурс эксплуата­ции в 1,5—2 раза.
Механические свойства некоторых одноосно-армированных волокнистых композиционных материалов представ­лены в табл. 147. Самую высокую прочность и удельную прочность имеют стекловолокниты. Временное сопро­тивление стекловолокнитов повыша­ется приблизительно в 3 раза по мере увеличения объемного содержания на­полнителя.
Основные недостатки современных углепластиков с эпоксидной матрицей связываются с пониженными вязко­стью разрушения, ударной стойкостью и температурой использования. Но­вые разработки и исследования направ­лены на улучшение указанных ха­рактеристик и, в первую очередь, на повышение теплостойкости и вязкости разрушения. Углепластики на основе бисмалеидов и полиимидов дешевы и широко применяются в промышлен­ности. По сравнению с эпоксидными полимерами они имеют более высокую теплостойкость и ударную прочность, легко перерабатываются и представ­ляются весьма перспективными при использовании КМ на их основе в си­ловых конструкциях.
Жидкокристаллические полимеры представляет новый класс полимеров, которые имеют упорядоченную струк­туру в растворах (лиотропную) или в расплавах (термотропную). Фирмой
Силаииз разрабатываются термотроп-ные полимеры и, в частности, семей­ство нафталиновых сополимеров, ко­торые обозначаются LCP. Уникаль­ные свойства LCP позволяют получить высокие механические характеристики при малой плотности, высокую хими­ческую стойкость и большой диапазон рабочих температур.
Изменение характеристик углепла­стика на основе полиимидной матрицы LAPC-160 и углеродного волокна Се-лион 6000 с повышенной стойкостью к окислению и модулем упругости 245 ГПа в зависимости от времени выдержки на воздухе при 315°С представлено в табл. 148. Углепла­стик Селион 6000/LAPC-160 после вы» держки в указанных условиях в те­чение 1000 ч практически не изменяет своих механических характеристик.
В табл. 149 дано сравнение углепла­стиков на основе волокна Селион с разрушающей деформацией 1,8%. Ударная прочность бисмалеимидного связующего по сравнению с эпоксид­ным значительно улучшается (табл. 150).
Из термопластичных полимеров наи­более перспективны полиэфирэфиркеп-тоны и жидкокристаллические поли­меры.
Характеристики однонаправленных углепластиков со связующим РЕЕК приведены в табл. 151, а углепласти­ков на основе ткани с эпоксидной и
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 349 350 351 352 353 354 355... 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