Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из композитных материалов )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Черное углеродное волокно (используемое в качестве армирующего компонента) по сравнению с человеческим волосом
Композиты образуются путем объединения материалов вместе для формирования общей структуры со свойствами, которые отличаются от свойств отдельных компонентов.

Композитный материал (также называемый композиционный материал или сокращенно композит , который является общим названием) представляет собой материал , который получают из двух или более составных материалов. [1] Эти составляющие материалы имеют заметно различающиеся химические или физические свойства и объединяются, чтобы создать материал со свойствами, отличными от отдельных элементов. В готовой структуре отдельные элементы остаются отдельными и отчетливыми, что отличает композиты от смесей и твердых растворов . [2] [3]

Типичные инженерные композитные материалы включают:

Есть несколько причин, по которым можно отдать предпочтение новому материалу. Типичные примеры включают материалы, которые дешевле, легче, прочнее или долговечнее по сравнению с обычными материалами.

В последнее время исследователи также начали активно включать зондирование, приведение в действие, вычисление и коммуникацию в композиты [4], которые известны как роботизированные материалы . [5]

Композитные материалы , как правило , используются для зданий , мостов и сооружений , таких как корпусов лодок , бассейнов панелей , гоночных автомобилей тела, душ киосков, ванны , резервуары для хранения , имитация гранита и искусственного мрамора раковины и столешницы. [6] [7]

Самые передовые образцы регулярно работают на космических кораблях и самолетах в сложных условиях. [8]

История [ править ]

Первые композитные материалы были сделаны из соломы и грязи в сочетании с образованием кирпича для строительства строительства . Древнее изготовление кирпича подтверждено росписями на египетских гробницах . [ необходима цитата ]

Плетень и мазня - один из самых старых композитных материалов, которому более 6000 лет. [9] Бетон также является композитным материалом и используется чаще, чем любой другой синтетический материал в мире. По состоянию на 2006 год ежегодно производилось около 7,5 миллиардов кубометров бетона - более одного кубического метра на каждого человека на Земле. [10]

  • Древесные растения , как истинные древесины от дерев и таких растений , как пальмы и бамбук , дают природные композиты , которые были использованы prehistorically человечества и до сих пор широко используются в строительстве и строительных лесах.
  • Фанера 3400 г. до н.э. [11] древних месопотамцев; склейка дерева под разными углами дает лучшие свойства, чем натуральное дерево.
  • Картонные слои льна или папируса, пропитанные гипсом, относятся к первому промежуточному периоду Египта c. 2181–2055 гг. До н.э. [11] и использовался для посмертных масок .
  • Глиняные кирпичи или глиняные стены (с использованием глины (глины) с соломой или гравием в качестве связующего) использовались в течение тысяч лет. [12]
  • Бетон был описан Витрувием , написавшим около 25 г. до н.э. в своих « Десяти книгах по архитектуре» , где выделялись типы заполнителя, подходящие для приготовления известковых растворов . В качестве строительных растворов он рекомендовал пуццолан , который представлял собой вулканический песок из песчаных пластов коричневато-желто-серого цвета Поццуоли около Неаполя и красновато-коричневого цвета в Риме . Vitruvius определяет соотношение 1 часть извести к 3 частям пуццолана для цемента, используемого в зданиях, и соотношение 1: 2 извести к Puteolanus Puteolanus для подводных работ, по сути, такое же соотношение, которое используется сегодня для бетона, используемого в море. [13] Из природного цементного камня после обжига производились цементы, которые использовались в бетонах с постримских времен до 20-го века, с некоторыми свойствами, превосходящими производимый портландцемент .
  • Папье-маше , смесь бумаги и клея, используется на протяжении сотен лет. [14]
  • Первый армированный искусственным волокном пластик представлял собой комбинацию стекловолокна и бакелита , выполненную в 1935 году Элом Симисоном и Артуром Д. Литтлом в компании Owens Corning [15].
  • Одним из наиболее распространенных и известных композитов является стекловолокно , в котором небольшие стекловолокна заделаны внутри полимерного материала (обычно эпоксидной смолы или полиэстера). Стекловолокно относительно прочное и жесткое (но также хрупкое), тогда как полимер пластичный (но также слабый и гибкий). Таким образом, полученное стекловолокно является относительно жестким, прочным, гибким и пластичным. [16]

Примеры [ править ]

Композитные материалы [ править ]

Бетон представляет собой смесь цемента и заполнителя, дающую прочный, прочный материал, который очень широко используется.
Фанера широко используется в строительстве.
Композитная сэндвич-панель, используемая для испытаний в НАСА

Бетон является наиболее распространенным искусственным композитным материалом из всех и обычно состоит из рыхлых камней (заполнителя), удерживаемых цементной матрицей . Бетон - недорогой материал, он не сжимается и не разрушается даже под действием довольно большой силы сжатия. [17] Однако бетон не может выдержать растягивающую нагрузку [18] (т. Е. При растяжении он быстро разрушается). Поэтому, чтобы дать бетону способность противостоять растяжению, в бетон часто добавляют стальные стержни, которые могут противостоять высоким силам растяжения, для образования армированного бетона . [19]

Полимеры, армированные волокном, включают полимер, армированный углеродным волокном, и пластик, армированный стекловолокном . Если классифицировать по матрице, то это термопластические композиты , термопласты с короткими волокнами, термопласты с длинными волокнами или термопласты , армированные длинными волокнами. Существует множество термореактивных композитов, в том числе бумажные композитные панели . Многие современные системы с матрицами из термореактивных полимеров обычно включают арамидное волокно и углеродное волокно в матрицу из эпоксидной смолы . [20] [21]

Полимерные композиты с памятью формы - это высокоэффективные композиты, в состав которых входят армирующие волокна или ткань и полимерная смола с памятью формы в качестве матрицы. Поскольку в качестве матрицы используется полимерная смола с памятью формы, эти композиты могут быть легко преобразованы в различные конфигурации, когда они нагреты выше их температур активации, и будут демонстрировать высокую прочность и жесткость при более низких температурах. Их также можно повторно нагревать и изменять форму без потери свойств материала. Эти композиты идеальны для таких приложений, как легкие, жесткие, развертываемые конструкции; быстрое изготовление; и динамическое армирование. [22] [23]

Композиты с высокой деформацией - это еще один тип высокопроизводительных композитов, которые предназначены для работы в условиях высокой деформации и часто используются в развертываемых системах, где структурная деформация является предпочтительной. [ необходима цитата ] Хотя композиты с высокой деформацией демонстрируют много общего с полимерами с памятью формы, их характеристики обычно зависят от расположения волокон, а не от содержания смолы в матрице. [24]

В композитах также могут использоваться металлические волокна, армирующие другие металлы, как, например, композиты с металлической матрицей (MMC) [25] или композиты с керамической матрицей (CMC) [26], которые включают кость ( гидроксиапатит, армированный коллагеновыми волокнами), металлокерамику (керамику и металл) и бетон . Композиты с керамической матрицей созданы в первую очередь для обеспечения вязкости разрушения , а не прочности. Другой класс композитных материалов включает тканые композиты, состоящие из продольных и поперечных кружевных нитей. Композитные тканые ткани являются гибкими, поскольку они имеют форму ткани.

Композиты с органической матрицей и керамическим заполнителем включают асфальтобетон , полимербетон , мастичный асфальт , гибридный мастичный валик , стоматологический композит , синтаксическую пену и перламутр . [27] Броня Чобхэма - это особый тип композитной брони, используемой в военных целях. [28]

Кроме того, термопластичные композиционные материалы могут быть составлены из определенных металлических порошков, в результате чего получаются материалы с диапазоном плотности от 2 г / см 3 до 11 г / см 3 ( такая же, как у свинца). Наиболее распространенное название этого типа материала - «соединение высокой плотности» (HGC), хотя также используется «заменитель свинца». Эти материалы могут использоваться вместо традиционных материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, латунь, бронза, медь, свинец и даже вольфрам, при взвешивании, балансировке (например, при изменении центра тяжести теннисной ракетки).), гашение вибрации и радиационная защита. Композиты с высокой плотностью являются экономически целесообразным вариантом, когда определенные материалы считаются опасными и запрещены (например, свинец) или когда фактор затрат на вторичные операции (например, механическая обработка, отделка или нанесение покрытия) является важным фактором. [29]

Было проведено несколько исследований, показывающих, что чередование жестких и хрупких полимерных ламинатов на основе эпоксидной смолы, армированных углеродным волокном, с гибкими термопластичными ламинатами может помочь в создании сильно упрочненных композитов, демонстрирующих улучшенную ударопрочность. [30] Еще одним интересным аспектом таких композитов с чередованием является то, что они способны проявлять свойства памяти формы без необходимости использования каких-либо полимеров с памятью формы или сплавов с памятью формы, например, слои бальзы, чередующиеся с горячим клеем, [31] алюминиевые слои с акриловыми полимерами или ПВХ [ 32] и полимерные ламинаты, армированные углеродным волокном, с чередованиемполистирол . [33]

Сэндвич-панель представляет собой особый класс из композитного материала , который изготовлен путем прикрепления двух тонких , но жесткие шкур легкого , но толстый сердечник. Материал сердечника обычно представляет собой материал с низкой прочностью, но его большая толщина обеспечивает многослойный композит с высокой жесткостью на изгиб при общей низкой плотности . [34] [35]

Древесина представляет собой природный композит, содержащий волокна целлюлозы в матрице лигнина и гемицеллюлозы . [36] Обработанная древесина включает широкий спектр различных продуктов, таких как древесноволокнистые плиты, фанера , ориентированно-стружечная плита , древесно-пластиковый композит (переработанное древесное волокно в полиэтиленовой матрице), пикрет (опилки в ледяной матрице), пропитанная пластиком или ламинированная бумага. или текстиль, арборит , формика (пластик) и микарта . В других разработанных ламинатных композитах, таких как Mallite , используется центральная сердцевина из торцевых волокон.бальзовое дерево , приклеенное к поверхностным поверхностям из легкого сплава или стеклопластика. Из них получаются легкие и высокопрочные материалы. [37]

Композиты в виде частиц содержат частицы в качестве наполнителя, диспергированные в матрице, которая может быть неметаллом, например стеклом или эпоксидной смолой. Автомобильная шина является примером композита из твердых частиц. [38]

Сообщалось о современных полимерных композитах с покрытием из алмазоподобного углерода (DLC) [39], где покрытие увеличивает гидрофобность поверхности, твердость и износостойкость.

Продукты [ править ]

Армированные волокном композитные материалы приобрели популярность (несмотря на их в целом высокую стоимость) в высокоэффективных продуктах, которые должны быть легкими, но достаточно прочными, чтобы выдерживать жесткие условия нагрузки, такие как аэрокосмические компоненты ( хвосты , крылья , фюзеляжи , гребные винты ), лодки и т. Д. корпуса черепов , рамы велосипедов и кузова гоночных автомобилей . Другие применения включают удочки , резервуары для хранения , панели бассейнов и бейсбольные биты . Boeing 787 и Airbus A350конструкции, включая крылья и фюзеляж, в основном состоят из композитных материалов. [40] Композиционные материалы также становятся все более распространенным в области ортопедической хирургии , [41] , и это самый распространенный материал клюшки.

Углеродный композит является одним из ключевых материалов в сегодняшних ракет - носителей и теплозащитные экраны для повторного входа в фазу космического аппарата . Он широко используется в подложках солнечных панелей, антенных отражателях и ярмах космических кораблей. Он также используется в адаптерах полезной нагрузки, межкаскадных конструкциях и теплозащитных экранах ракет-носителей . Кроме того, в дисковых тормозных системах самолетов и гоночных автомобилей используется углерод / углеродный материал, а композитный материал с углеродными волокнами и матрицей из карбида кремния используется в роскошных транспортных средствах и спортивных автомобилях .

В 2006 году армированная волокном композитная панель для бассейнов была представлена ​​для подземных бассейнов, жилых и коммерческих, в качестве неагрессивной альтернативы оцинкованной стали.

В 2007 году TPI Composites Inc и Armor Holdings Inc. представили полностью композитный военный автомобиль Humvee , первый полностью композитный военный автомобиль . Благодаря использованию композитных материалов автомобиль становится легче, что позволяет увеличить полезную нагрузку. [42] В 2008 году углеродное волокно и кевлар DuPont (в пять раз прочнее стали) были объединены с улучшенными термореактивными смолами, чтобы сделать военные транспортные ящики ECS Composites, создав на 30 процентов более легкие корпуса с высокой прочностью.

Трубы и фитинги для различных целей, таких как транспортировка питьевой воды, пожаротушение, орошение, морская вода, опресненная вода, химические и промышленные отходы, а также сточные воды, теперь производятся из стеклопластика.

Композиционные материалы, используемые в натяжных конструкциях для фасадов, обладают преимуществом полупрозрачности. Тканая ткань-основа в сочетании с соответствующим покрытием обеспечивает лучшее светопропускание. Это обеспечивает очень комфортный уровень освещения по сравнению с полной яркостью снаружи. [43]

Крылья ветряных турбин, увеличивающиеся в размерах до 50 м в длину, уже несколько лет производятся из композитных материалов. [44]

Люди с двумя ампутированными ногами бегают на пружинных искусственных ногах из углеродного композита так же быстро, как и спортсмены без ампутантов. [45]

Газовые баллоны высокого давления, как правило, для пожарных объемом около 7–9 литров при давлении 300 бар, в настоящее время изготавливаются из углеродного композита. В цилиндрах типа 4 металл используется только в качестве бобышки, которая несет резьбу для ввинчивания клапана.

5 сентября 2019 года HMD Global представила Nokia 6.2 и Nokia 7.2, в которых, как утверждается, используется полимерный композит для рам. [46]

Обзор [ править ]

Композитная деталь из углеродного волокна.

Композиционные материалы создаются из индивидуальных материалов. Эти отдельные материалы известны как составляющие материалы, и их можно разделить на две основные категории. Один - это матрица ( связующее ), а другой - арматура . [47]Нужна как минимум порция каждого вида. Армирование получает поддержку от матрицы, поскольку матрица окружает арматуру и сохраняет свое относительное положение. Свойства матрицы улучшаются, поскольку арматура придает ей исключительные физические и механические свойства. Механические свойства становятся недоступными из отдельных составляющих материалов в результате синергизма. В то же время дизайнер изделия или конструкции получает возможность выбрать оптимальное сочетание из множества материалов матрицы и упрочняющих материалов.

Чтобы сформировать инженерные композиты, его необходимо сформировать. Арматура помещается на поверхность формы или в полость формы . До или после этого матрицу можно вводить в арматуру. Матрица подвергается слиянию, которое обязательно задает форму детали. Это событие смешения может происходить несколькими способами, в зависимости от природы матрицы, например, отверждение из расплавленного состояния для термопластичного полимерного матричного композита или химическая полимеризация для термореактивной полимерной матрицы .

В зависимости от требований к конструкции конечного изделия могут использоваться различные методы формования. Характер выбранной матрицы и подкрепления являются ключевыми факторами, влияющими на методологию. Еще одним важным фактором является общее количество производимого материала. Для поддержки высоких капитальных вложений в технологии быстрого и автоматизированного производства могут использоваться огромные количества. Более дешевые капитальные вложения, но более высокие затраты на рабочую силу и инструменты при, соответственно, более медленных темпах помогают небольшим объемам производства.

Многие коммерчески производимые композиты используют материал полимерной матрицы, часто называемый раствором смолы. В зависимости от исходного сырья доступно множество различных полимеров. Есть несколько широких категорий, каждая из которых имеет множество вариаций. Наиболее распространены такие, как полиэфир , сложный виниловый эфир , эпоксидная смола , фенол , полиимид , полиамид , полипропилен , ПЭЭК., и другие. Армирующими материалами часто являются волокна, но также обычно измельченные минералы. Различные методы, описанные ниже, были разработаны для уменьшения содержания смолы в конечном продукте или увеличения содержания волокна. Как показывает практика, компоновка приводит к продукту, содержащему 60% смолы и 40% волокна, тогда как вакуумная инфузия дает конечный продукт с содержанием смолы 40% и волокна 60%. От этого соотношения во многом зависит крепость продукта.

Мартин Хюббе и Лукиан Лючия считают древесину , естественный композит целлюлозных волокон в матрице из лигнина . [48] [49]

Сердечники в композитах [ править ]

Некоторые конструкции композита также включают совместное или последующее отверждение препрега со многими другими средами, такими как пена или соты. Обычно это называется сэндвич-структурой . Это более общая компоновка для производства капотов, дверей, обтекателей или других частей.

Пенопласты с открытыми и закрытыми порами, такие как поливинилхлорид , полиуретан , полиэтилен или пенополистирол , бальзовое дерево , синтаксические пены и соты, как правило, являются материалами сердцевины. Металлическая пена с открытыми и закрытыми порамитакже могут быть использованы в качестве основных материалов. В последнее время трехмерные графеновые структуры (также называемые графеновой пеной) также используются в качестве основных структур. В недавнем обзоре, проведенном Хуррамом и Сюй и др., Приводится краткое изложение современных методов изготовления трехмерной структуры графена и примеры использования этих пеноподобных структур в качестве ядра для их соответствующие полимерные композиты. [50]

Полукристаллические полимеры [ править ]

Хотя две фазы химически эквивалентны, полукристаллические полимеры можно описать как количественно, так и качественно как композиционные материалы. Кристаллическая часть имеет более высокий модуль упругости и обеспечивает усиление менее жесткой аморфной фазы. Полимерные материалы могут иметь степень кристалличности от 0% до 100% [51], также называемую объемной долей, в зависимости от молекулярной структуры и термической истории. Для изменения процентной кристалличности в этих материалах и, следовательно, механических свойств этих материалов, как описано в разделе физических свойств, могут использоваться различные технологии обработки. Этот эффект наблюдается в самых разных местах, от промышленных пластиков, таких как полиэтиленовые пакеты для покупок, до пауков, которые могут производить шелк с различными механическими свойствами. [52]Во многих случаях эти материалы действуют как композиты частиц со случайно распределенными кристаллами, известные как сферолиты. Однако они также могут быть сконструированы так, чтобы быть анизотропными и действовать больше как композиты, армированные волокном. [53] В случае паучьего шелка свойства материала могут зависеть даже от размера кристаллов, независимо от объемной доли. [54] По иронии судьбы, однокомпонентные полимерные материалы являются одними из наиболее легко настраиваемых известных композитных материалов.

Способы изготовления [ править ]

Обычно изготовление композита включает смачивание, смешивание или насыщение арматуры матрицей. Затем матрицу заставляют связываться вместе (с помощью тепла или химической реакции) в жесткую структуру. Обычно операция выполняется в открытой или закрытой формовочной форме. Однако порядок и способы введения составляющих существенно меняются. Изготовление композитов достигается с помощью широкого спектра методов, включая усовершенствованное размещение волокон (автоматическое размещение волокон), [55] процесс укладки стекловолокна распылением , [56] наматывание волокон , [57] процесс ланоксида , [58] индивидуальное размещение волокон , [59] тафтинг [60]и z-закрепление . [61]

Обзор пресс-формы [ править ]

Армирующий и матричный материалы объединяются, уплотняются и отверждаются (обрабатываются) в форме, чтобы пройти процесс слияния. Форма детали в основном устанавливается после события слияния. Однако в определенных условиях процесса он может деформироваться. Событие слияния Для термореактивного полимерного матричного материала является реакция отверждения, которая вызвана возможностью дополнительного нагрева или химической реакционной способности, такой как органический пероксид. Событием плавления термопластичного полимерного матричного материала является отверждение из расплавленного состояния. Событие плавления для материала металлической матрицы, такого как титановая фольга, представляет собой плавление при высоком давлении и температуре, близкой к температуре плавления.

Для многих способов формования подходит одна деталь формы - "нижняя" форма, а другая деталь - "верхняя" форма. Нижняя и верхняя части относятся не к конфигурации формы в пространстве, а к различным граням отформованной панели. В этом соглашении всегда есть нижний шаблон, а иногда и верхний. Конструкция детали начинается с нанесения материалов на нижнюю форму. Нижняя форма и верхняя форма являются более обобщенными дескрипторами, чем более общие и конкретные термины, такие как охватываемая сторона, охватывающая сторона, сторона А, сторона b, сторона инструмента, чаша, шляпа, оправка и т. Д. В непрерывном производстве используется другая номенклатура.

Обычно формованное изделие называют панно. Это можно назвать отливкой для определенных геометрических форм и комбинаций материалов. Его можно назвать профилем для определенных непрерывных процессов. Некоторые из процессов - это формование в автоклаве , [62] формование вакуумного мешка , [63] формование мешка под давлением , [64] формование с переносом смолы [65] и формование с переносом легкой смолы . [66]

Другие методы изготовления [ править ]

Другие типы изготовления включают литье , [67] центробежное литье, [68] плетение (на бывшей ), непрерывной разливки , [69] намотки нити , [70] прессование, [71] литьевое прессование , пултрузии литье [72] и формирование скольжения . [73] Существуют также возможности формования, включая намотку нити с ЧПУ , вакуумную инфузию, влажную укладку, компрессионное формование и термопласт.молдинг, чтобы назвать несколько. Для некоторых проектов также требуется практика сушильных печей и окрасочных камер.

Методы отделки [ править ]

Отделка композитных деталей также имеет решающее значение в окончательном дизайне. Многие из этих видов отделки включают покрытия, наносимые дождевой эрозией или полиуретановые покрытия.

Инструменты [ править ]

Пресс-форма и вставки для пресс-формы называются «оснасткой». Формы / инструменты могут быть изготовлены из различных материалов. Инструментальные материалы включают алюминий , углеродное волокно , инвар , никель , армированный силиконовый каучук и сталь. Выбор материала для оснастки обычно основывается, но не ограничивается этим, на коэффициенте теплового расширения , ожидаемом количестве циклов, допуске конечного элемента, желаемом или ожидаемом состоянии поверхности, методе отверждения, температуре стеклования формованного материала, методе формования и т. Д. матрица, стоимость и другие различные соображения.

Физические свойства [ править ]

График общей прочности композитного материала как функции объемной доли волокна, ограниченной верхним пределом (изостресс) и нижним пределом (изостресс).

Обычно физические свойства композита не являются изотропными (независимо от направления приложенной силы) по своей природе. Но они обычно анизотропны (различаются в зависимости от направления приложенной силы или нагрузки). Например, жесткость композитной панели обычно зависит от ориентации приложенных сил и / или моментов. Прочность композита ограничена двумя условиями нагружения, как показано на графике справа.

Изодеформационное правило смесей [ править ]

Если и волокна, и матрица выровнены параллельно направлению нагрузки, деформация обеих фаз будет одинаковой (при условии отсутствия расслоения на границе раздела волокно-матрица). Это условие изодермичности обеспечивает верхнюю границу прочности композита и определяется правилом смесей :

На рисунке а) показано состояние изостресса, при котором композитные материалы перпендикулярны приложенной силе, а б) - состояние изостресса, при котором слои параллельны силе. [74]

где E C - эффективный композитный модуль Юнга , а V i и E i - объемная доля и модули Юнга, соответственно, составных фаз.

Например, для композитного материала, состоящего из фаз α и β, как показано на рисунке справа под изостреном, модуль Юнга будет следующим:

где V α и V β - соответствующие объемные доли каждой фазы. Это можно вывести, если учесть, что в случае изостренения
Предполагая, что композит имеет однородное поперечное сечение, напряжение на композит представляет собой средневзвешенное значение между двумя фазами,
Напряжения в отдельных фазах задаются законом Гука,
Объединение этих уравнений дает, что общее напряжение в композите составляет
Тогда можно показать, что

Правило смесей изостресс [ править ]

Нижняя граница продиктована условием изонапряжения, при котором волокна и матрица ориентированы перпендикулярно направлению нагружения:

и теперь штаммы становятся средневзвешенными
Переписывая закон Гука для отдельных фаз
Это ведет к
Из определения закона Гука
и вообще

Следуя приведенному выше примеру, если бы у кого-то был композитный материал, состоящий из α- и β-фаз в условиях изонапряжения, как показано на рисунке справа, модуль Юнга композиции будет:

Условие изостренения подразумевает, что при приложенной нагрузке обе фазы испытывают одинаковую деформацию, но будут испытывать разное напряжение. Для сравнения, в условиях изостресса обе фазы будут испытывать одинаковое напряжение, но напряжения будут различаться между каждой фазой. Обобщенное уравнение для любых условий нагружения между изострессом и изострессом можно записать в виде: [75]

где X - свойство материала, такое как модуль или напряжение, c, m и r обозначают свойства композитного материала, матрицы и армирующих материалов соответственно, а n - значение от 1 до -1.

Вышеприведенное уравнение может быть далее обобщено за пределы двухфазного композитного материала на m-компонентную систему:

Хотя жесткость композита максимальна, когда волокна выровнены с направлением нагрузки, также существует возможность разрушения волокна при растяжении, если предположить, что прочность на разрыв превышает прочность матрицы. Когда волокно имеет некоторый угол разориентации θ, возможны несколько мод разрушения. Для малых значений θ напряжение, необходимое для начала разрушения, увеличивается в (cos θ) -2 раз из-за увеличения площади поперечного сечения ( A cos θ) волокна и уменьшения силы ( F / cos θ), испытываемой волокна, что приводит к пределу прочности композита на растяжение σ параллельно / cos 2 θ, где σ параллельно - предел прочности композита с волокнами, расположенными параллельно приложенной силе.

Промежуточные углы разориентации θ приводят к разрушению матрицы при сдвиге. Снова изменяется площадь поперечного сечения, но поскольку напряжение сдвига теперь является движущей силой разрушения, представляет интерес площадь матрицы, параллельная волокнам, увеличиваясь в 1 раз / sin θ. Точно так же сила, параллельная этой области, снова уменьшается ( F / cos θ), что приводит к общему пределу прочности на растяжение τ my / sin θ cos θ, где τ my - прочность матрицы на сдвиг.

Наконец, при больших значениях θ (около π / 2) наиболее вероятно возникновение поперечного разрушения матрицы, поскольку волокна больше не несут большую часть нагрузки. Тем не менее, предел прочности на растяжение будет больше, чем для чисто перпендикулярной ориентации, поскольку сила, перпендикулярная волокнам, уменьшится в 1 раз / sin θ, а площадь уменьшится в 1 раз / sin θ, создавая композитную прочность на растяжение равной σ perp / sin 2 θ, где σ perp - предел прочности на разрыв композита с волокнами, ориентированными перпендикулярно приложенной силе. [76]

На графике показаны три режима разрушения композитного материала в зависимости от угла разориентации относительно выравнивания волокон параллельно приложенному напряжению.

Большинство коммерческих композитов формируются со случайной дисперсией и ориентацией упрочняющих волокон, и в этом случае модуль Юнга композита будет находиться между границами изостресса и изостресса. Однако в приложениях, где отношение прочности к весу спроектировано так, чтобы быть максимально высоким (например, в аэрокосмической промышленности), выравнивание волокон можно строго контролировать.

Жесткость панели также зависит от конструкции панели. Например, используемое армирование волокном и матрица, метод сборки панели, термореактивный или термопластичный материал, а также тип переплетения.

В отличие от композитов, изотропные материалы (например, алюминий или сталь) в стандартных деформируемых формах обычно обладают одинаковой жесткостью, несмотря на направленную ориентацию приложенных сил и / или моментов. Связь между силами / моментами и деформациями / кривизной для изотропного материала может быть описана следующими свойствами материала: модулем Юнга, модулем сдвига и коэффициентом Пуассона.в относительно простых математических соотношениях. Для анизотропного материала требуется математика тензора второго порядка и до 21 константы свойств материала. Для особого случая ортогональной изотропии существуют три различных константы свойств материала для каждого из модуля Юнга, модуля сдвига и коэффициента Пуассона - всего 9 констант для выражения взаимосвязи между силами / моментами и деформациями / кривизной.

Методы, использующие преимущества анизотропных свойств материалов, включают пазовые и шипованные соединения (в натуральных композитах, таких как дерево) и пи-швы в синтетических композитах.

Механические свойства композитов [ править ]

Армирование частицами [ править ]

В целом армирование частицами упрочняет композит в меньшей степени, чем армирование волокном. Он используется для повышения жесткости композитов при одновременном увеличении прочности и ударной вязкости . Благодаря своим механическим свойствам они используются там, где требуется износостойкость . Например, твердость цемента может быть увеличена путем резкого армирования частиц гравия. Армирование частицами - очень выгодный метод настройки механических свойств материалов, поскольку его очень легко реализовать, но при этом он невысокий. [77] [78] [79]

Модуль упругости композитов, армированных частицами, может быть выражен как,

где E - модуль упругости , V - объемная доля . Индексы c, p и m обозначают композит, частицу и матрицу соответственно. - константа, которую можно найти эмпирически.

Точно так же прочность на разрыв композитов, армированных частицами, может быть выражена как,

где TS - предел прочности на разрыв , а - константа (не равная ), которую можно найти эмпирически.

Непрерывное армирование волокном [ править ]

Как правило, армирование непрерывным волокном осуществляется путем включения волокна в качестве сильной фазы в матрицу слабой фазы. Причина популярности использования волокна заключается в том, что в его волокнистой форме можно получить материалы с необычайной прочностью. Неметаллические волокна обычно демонстрируют очень высокое отношение прочности к плотности по сравнению с металлическими волокнами из-за ковалентной природы их связей . Самый известный пример - углеродные волокна, которые находят множество применений, от спортивного снаряжения до защитного снаряжения и космической промышленности . [80] [81]

Напряжение на композит можно выразить через объемную долю волокна и матрицы.

где - напряжение, V - объемная доля . Индексы c, f и m обозначают композит, волокно и матрицу соответственно.

Несмотря на то, что поведение волокнистых композитов при растяжении и деформации может быть определено только путем испытаний, существует ожидаемая тенденция - три стадии кривой зависимости напряжения от деформации . Первая стадия - это участок кривой напряжения-деформации, на котором и волокно, и матрица упруго деформируются . Эта линейно-упругая область может быть выражена в следующем виде. [80]

где - напряжение, - деформация, E - модуль упругости , V - объемная доля . Индексы c, f и m обозначают композит, волокно и матрицу соответственно.

После прохождения упругой области как для волокна, так и для матрицы можно наблюдать второй участок кривой напряжение – деформация]. Во второй области волокно все еще упруго деформируется, в то время как матрица пластически деформируется, поскольку матрица является слабой фазой. Мгновенный модуль упругости может быть определен с использованием наклона кривой напряжение-деформация во второй области. Взаимосвязь между напряжением и деформацией может быть выражена как,

где - напряжение, - деформация, E - модуль упругости , V - объемная доля . Индексы c, f и m обозначают композит, волокно и матрицу соответственно. Чтобы найти модуль во второй области, можно использовать производную этого уравнения, поскольку наклон кривой равен модулю.

В большинстве случаев это можно предположить, поскольку второй член намного меньше первого. [80]

В действительности производная напряжения по отношению к деформации не всегда возвращает модуль из-за связывающего взаимодействия между волокном и матрицей. Сила взаимодействия между этими двумя фазами может привести к изменению механических свойств композита. Совместимость волокна и матрицы является мерой внутреннего напряжения . [80]

В ковалентно св занные высокопрочные волокна (например , углеродные волокна ) испытывают в основном упругую деформацию до разрушения , так как пластическая деформация может произойти из - за движения дислокаций . В то время как металлические волокна имеют больше пространства для пластической деформации, поэтому их композиты демонстрируют третью стадию, на которой и волокно, и матрица пластически деформируются. Металлические волокна имеют множество применений для работы при криогенных температурах, что является одним из преимуществ композитов с металлическими волокнами по сравнению с неметаллическими. Напряжение в этой области кривой напряжение – деформация можно выразить как,

где - напряжение, - деформация, E - модуль упругости , V - объемная доля . Индексы c, f и m обозначают композит, волокно и матрицу соответственно. и относятся к напряжениям течения волокна и матрицы соответственно. Сразу после третьего участка на композите появляется шейка . Деформация сужения композита оказывается между деформацией сужения волокна и матрицы, как и другие механические свойства композитов. Деформация шейки слабой фазы задерживается сильной фазой. Величина задержки зависит от объемной доли сильной фазы. [80]

Таким образом, предел прочности композита можно выразить через объемную долю . [80]

где TS - предел прочности на разрыв , - напряжение, - деформация, E - модуль упругости , а V - объемная доля . Индексы c, f и m обозначают композит, волокно и матрицу соответственно. Предел прочности композита на растяжение можно выразить как

для меньше или равно (произвольное критическое значение объемной доли)

для больше или равно

Критическое значение объемной доли может быть выражено как,

Очевидно, что предел прочности композита на растяжение может быть выше, чем у матрицы, если он больше .

Таким образом, минимальная объемная доля волокна может быть выражена как

Хотя это минимальное значение на практике очень низкое, это очень важно знать, поскольку причиной включения непрерывных волокон является улучшение механических свойств материалов / композитов, и это значение объемной доли является порогом этого улучшения. [80]

Эффект ориентации волокна [ править ]

Изменение ориентации волокон может повлиять на механические свойства армированных волокном композитов, особенно на прочность на разрыв.

Предел прочности композита на растяжение можно предсказать в зависимости от угла (от 0 ° до 10 °), угла между применяемым для и ориентации волокон. [80]

где TS - предел прочности , - параллельное напряжение.

Из-за разориентации матрица композита испытывает силу сдвига. Предел прочности композитов (углы 10 ° - 60 °) из-за разрушения матрицы при сдвиге можно выразить как

где TS - предел прочности , - напряжение сдвига. [80]

Если угол даже больше, чем (углы 60 ° - 90 °), действует другой вид отказа, поперечный режим. Сопротивление композитному поперечному разрушению может быть выражено как,

где TS - предел прочности на разрыв , - перпендикулярное напряжение. [80]

Таким образом, угол перехода в режим разрушения можно выразить как

где - критический угол, - параллельное напряжение и - напряжение сдвига. [80]

Этот критический угол важен для конструкции композитных материалов для определенных приложений.

Типы волокон и их механические свойства [ править ]

Наиболее распространенными типами волокон, используемых в промышленности, являются стекловолокно , углеродные волокна и кевлар из-за простоты их производства и доступности. Их механические свойства очень важны, поэтому ниже приводится таблица их механических свойств для сравнения их со сталью S97 . [82] [83] [84] [85] Угол ориентации волокна очень важен из-за анизотропии волокнистых композитов (более подробное объяснение см. В разделе «Физические свойства»). Механические свойства композитов можно проверить с помощью стандартных механических испытаний.методы, располагая образцы под разными углами (стандартные углы 0 °, 45 ° и 90 °) относительно ориентации волокон в композитах. Как правило, осевое выравнивание 0 ° делает композиты устойчивыми к продольному изгибу и осевому растяжению / сжатию, выравнивание по кольцу 90 ° используется для обеспечения сопротивления внутреннему / внешнему давлению, а ± 45 ° является идеальным выбором для получения сопротивления чистому скручиванию. [86]

Механические свойства волокнистых композитных материалов [ править ]


Механические свойства композитов из углеродного волокна для аэрокосмической и товарной марки, композитов из стекловолокна, алюминиевых сплавов и стали [ править ]

Эта таблица демонстрирует одну из наиболее важных характеристик и преимуществ волокнистых композитов перед металлическими, а именно удельную прочность и удельную жесткость. Хотя сталь и алюминиевый сплав имеют сравнимую прочность и жесткость с волокнистыми композитами, удельная прочность и жесткость композитов примерно выше, чем у стали и алюминиевого сплава .

Ошибка [ править ]

Удар, удар или повторяющиеся циклические нагрузки могут спровоцировать разделение ламината на границе раздела между двумя слоями - состояние, известное как расслоение . Отдельные волокна могут отделяться от матрицы, например, при вытягивании волокна .

Композиты могут разрушиться в макроскопическом или микроскопическом масштабе. Нарушения сжатия могут происходить как на макроуровне, так и на каждом отдельном армирующем волокне при короблении при сжатии. Сбои при растяжении могут представлять собой разрушения чистого сечения детали или разрушение композита в микроскопическом масштабе, когда один или несколько слоев в композите разрушаются при растяжении матрицы или нарушении связи между матрицей и волокнами.

Некоторые композиты являются хрупкими и обладают небольшим запасом прочности после начала разрушения, в то время как другие могут иметь большие деформации и обладают резервной способностью поглощать энергию после начала разрушения. Различия в доступных волокнах и матрицах, а также в смесях, которые могут быть получены из смесей, оставляют очень широкий диапазон свойств, которые можно придать композитной структуре. Самый известный отказ хрупкого композитного материала с керамической матрицей произошел, когда композитная черепица из углерод-углеродного материала на передней кромке крыла космического корабля «Колумбия» сломалась при ударе во время взлета. Он привел к катастрофическому разрушению транспортного средства, когда он снова вошел в атмосферу Земли 1 февраля 2003 года.

Композиты имеют относительно низкую несущую способность по сравнению с металлами.

Тестирование [ править ]

Композитные материалы проходят испытания до и после строительства, чтобы помочь в прогнозировании и предотвращении отказов. Тестирование перед строительством может использовать анализ конечных элементов (FEA) для анализа изогнутых поверхностей по слоям и прогнозирования образования складок, гофрирования и образования ямок на композитах. [89] [90] [91] [92] Материалы могут быть испытаны во время производства и после строительства с помощью различных неразрушающих методов, включая ультразвуковой, термографический, шеарографический и рентгеновский, [93] и лазерный контроль соединения для неразрушающего контроля относительных прочность сцепления целостность в локализованной области.

См. Также [ править ]

  • Алюминиевая композитная панель
  • Американская ассоциация производителей композитов
  • Химическая инфильтрация паров
  • Композитный (значения)
  • Композитные ламинаты
  • Эпоксидный гранит
  • Гибридный материал
  • Лай-ап процесс
  • Нанокомпозиты
  • Правило смесей
  • Scaled Composites , американская аэрокосмическая компания, основанная Бертом Рутаном
  • Умный материал
  • Умные материалы и конструкции
  • Пустота (композиты)

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Что такое композиты" . Откройте для себя композиты . Проверено 18 декабря 2020 .
  2. ^ Фазели, Махьяр; Флорез, Дженнифер Паола; Симау, Рената Антун (апрель 2019 г.). «Улучшение адгезии целлюлозных волокон к матрице термопластичного крахмала путем модификации плазменной обработки». Композиты Часть B: Инженерия . 163 : 207–216. DOI : 10.1016 / j.compositesb.2018.11.048 .
  3. ^ Эльхаджар, Рани; Ла Сапонара, Валерия; Муляна, Анастасия, ред. (2017). Умные композиты: механика и дизайн (композитные материалы) . CRC Press. ISBN 978-1-138-07551-1.[ требуется страница ]
  4. ^ Макэвой, Массачусетс; Коррелл, Н. (19 марта 2015 г.). «Материалы, которые объединяют зондирование, срабатывание, вычисления и связь» . Наука . 347 (6228): 1261689. DOI : 10.1126 / science.1261689 . PMID 25792332 . 
  5. ^ «Автономные материалы позволят роботам будущего менять цвет и форму» . popsci.com . Архивировано 27 сентября 2017 года . Проверено 3 мая 2018 .
  6. ^ «Композиты | Композиционные материалы» . Мар-Бал, Инк . 2013-10-15 . Проверено 18 декабря 2020 .
  7. ^ "Приложения | Композиты Великобритании" . compositesuk.co.uk . Проверено 18 декабря 2020 .
  8. ^ Фазели, Махьяр; Кели, Мейсам; Биазар, Эсмаил (сентябрь 2018 г.). «Приготовление и определение характеристик композитных пленок на основе крахмала, армированных нановолокнами целлюлозы». Международный журнал биологических макромолекул . 116 : 272–280. DOI : 10.1016 / j.ijbiomac.2018.04.186 . PMID 29729338 . 
  9. ^ Шаффер, Гэри Д. (весна 1993 г.). "Археомагнитное исследование обрушения здания плетеной и мазнянки". Журнал полевой археологии . 20 (1): 59–75. JSTOR 530354 . 
  10. ^ «Товароведческая сводка полезных ископаемых - цемент - 2007» . США Геологическая служба США . 1 июня 2007 года. Архивировано 13 декабря 2007 года . Проверено 16 января 2008 года .
  11. ^ а б «История композитных материалов» . Мар-Бал Инкорпорейтед. 2013-08-19. Архивировано 4 января 2018 года . Проверено 3 января 2018 .
  12. ^ "Является ли Cob композитным?" . expandusceramics.com . Проверено 19 декабря 2020 .
  13. ^ Хетер Лечтман и Линн Hobbs «Роман Бетон и римский архитектурный Revolution», Керамика и цивилизация Том 3: Высокие технологии Керамика: прошлое, настоящее, будущее ,редакцией WD Kingery и опубликованы Обществом американских Ceramics, 1986; и Витрувий, Книга II: v, 1; Книга V: xii2
  14. ^ «Папье-маше - Статьи - Папье-маше и бумажная глина» . www.papiermache.co.uk . Проверено 19 декабря 2020 .
  15. ^ Основные этапы развития Owens Corning в 2017 г.
  16. ^ "Что такое стекловолокно или стекловолокно?" . www.fibreglassdirect.co.uk . Проверено 19 декабря 2020 .
  17. ^ "Плиты на уровне" . Строительство Knowldegs.net. Архивировано 2 октября 2017 года . Проверено 3 января 2018 года .
  18. ^ «Поведение бетона при растяжении» . Конструктор. 2012-12-06. Архивировано 4 января 2018 года . Проверено 3 января 2018 года .
  19. ^ «Железобетон» . www.designingbuildings.co.uk . Проверено 17 декабря 2020 .
  20. ^ Рив, Скотт. «3 причины использовать армированный волокном полимер (FRP)» . www.compositeadvantage.com . Проверено 17 декабря 2020 .
  21. ^ «Руководство для начинающих по армированным волокном пластмассам (FRP) - Craftech Industries - High-Performance Plastics - (518) 828-5001» . Craftech Industries . 2014-08-05 . Проверено 17 декабря 2020 .
  22. ^ «Полимеры с памятью формы - Полное руководство» . www.bpf.co.uk . Проверено 17 декабря 2020 .
  23. ^ "Полимеры с памятью формы | Университет Шеффилда Халлама" . www.shu.ac.uk . Проверено 17 декабря 2020 .
  24. ^ «Разрушение волокна при растяжении на композитах с высокой деформацией» (PDF) . Университет Колорадо, Боулдер . Проверено 17 декабря 2020 года .
  25. ^ «7: Металлические матричные композиты | Школа материаловедения и инженерии» . www.materials.unsw.edu.au . Проверено 17 декабря 2020 .
  26. ^ L; Co, L. Специальная печь; L, Inc; Co, L. Специальная печь; Aston, Inc 20 Kent Road; Па 19014 877.846.7628 (30.08.2018). «Что такое композиты с керамической матрицей?» . L & L Специальные печи Co, Inc . Проверено 17 декабря 2020 .
  27. ^ «Композитный материал» . hi-techindia . Проверено 21 декабря 2020 .
  28. ^ "Композитная броня" . www.globalsecurity.org . Проверено 21 декабря 2020 .
  29. ^ «Термопластические композиты - Введение» . AZoM.com . 2001-02-15 . Проверено 17 декабря 2020 .
  30. ^ "Вязкость межслойного разрушения аэрокосмических пластиков, армированных углеродным волокном, чередующихся с термопластической вуалью" . Композиты Часть A: Прикладная наука и производство . 128 : 105642. 2020-01-01. DOI : 10.1016 / j.compositesa.2019.105642 . ISSN 1359-835X . 
  31. ^ Гордон, Бенджамин; Кларк, Уильям (2007-04-23). «Морфирование структур путем изменения жесткости» . 48-я конференция AIAA / ASME / ASCE / AHS / ASC по структурам, структурной динамике и материалам . Гонолулу, Гавайи: Американский институт аэронавтики и астронавтики. DOI : 10.2514 / 6.2007-1717 . ISBN 978-1-62410-013-0.
  32. ^ Ганди, Фархан; Кан, Санг-Гук (1 августа 2007 г.). «Балки с регулируемой жесткостью на изгиб» . Умные материалы и конструкции . 16 (4): 1179–1184. DOI : 10.1088 / 0964-1726 / 16/4/028 . ISSN 0964-1726 . 
  33. ^ Робинсон, Пол; Бисмарк, Александр; Чжан, Бохао; Кленов, Генри А. (июнь 2017 г.). «Развертываемые композиты из углеродного волокна с памятью формы без компонентов с памятью формы» . Композиты науки и техники . 145 : 96–104. DOI : 10.1016 / j.compscitech.2017.02.024 . ЛВП : 10044/1/49550 .
  34. ^ "Что такое сэндвич-структура?" . www.twi-global.com . Проверено 17 декабря 2020 .
  35. ^ «Основы сэндвич-технологии» . www.diabgroup.com . Проверено 17 декабря 2020 .
  36. ^ "Является ли древесина составным материалом или чистым веществом?" . WoodWoodLand . 2019-07-09 . Проверено 17 декабря 2020 .
  37. ^ «Композитное дерево; что это такое? Происхождение и преимущества» . Сильвадек . Проверено 17 декабря 2020 .
  38. ^ «Композитные частицы - обзор | Темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Проверено 17 декабря 2020 .
  39. ^ Зия Абдул Wasy; Шах, Атта Ур Рехман; Ли, Сынхун; Сонг, Чон Ир (2015). «Разработка полиэфирных композитов с алмазоподобным углеродным покрытием, армированных абакой, для гидрофобных и наружных конструкций». Полимерный бюллетень . 72 (11): 2797–2808. DOI : 10.1007 / s00289-015-1436-у . ISSN 0170-0839 . S2CID 136658990 .  
  40. ^ "Airbus борется с Boeing с составным A350 XWB" . Материалы сегодня . Проверено 17 декабря 2020 .
  41. ^ Лонго, Джозеф А .; Коенеман, Джеймс Б. (2000), Мудрый, Дональд Л .; Трантоло, Дебра Дж .; Левандровски, Кай-Уве; Грессер, Джозеф Д. (ред.), «Ортопедические применения композитов из углеродного волокна» , Разработка биоматериалов и устройства: Человеческое применение: Том 2. Ортопедические, стоматологические и костные трансплантаты , Тотова, Нью-Джерси: Humana Press, стр. 203– 214, DOI : 10.1007 / 978-1-59259-197-8_12 , ISBN 978-1-59259-197-8, получено 19 декабря 2020 г.
  42. ^ "Композитные материалы и бронетехника TPI представляют первую военную машину из композитных материалов" . www.businesswire.com . 2007-07-20 . Проверено 21 декабря 2020 .
  43. ^ «Плюсы и минусы тканевых структур | Span Design» .
  44. ^ "Лопасти энергии ветра активизируют производство композитов" . www.ptonline.com . Проверено 21 декабря 2020 .
  45. ^ «Протезы из углеродного волокна и бег у людей с ампутированными конечностями: обзор» . www.clinicalkey.com . Проверено 21 декабря 2020 .
  46. ^ «HMD Global представляет два убийственных телефона Nokia среднего класса» . Android Authority . 2019-09-05 . Проверено 17 декабря 2020 .
  47. ^ «Композиционные материалы - Использование материалов - AQA - Химия GCSE (Single Science) Revision - AQA» . BBC Bitesize . Проверено 18 декабря 2020 .
  48. ^ Hubbe, Мартин А.; Люсия, Лучиан А. «Отношения« любовь-ненависть », присутствующие в лигноцеллюлозных материалах» (PDF) . Архивации (PDF) с оригинала на 2010-03-27 . Проверено 25 декабря 2009 .
  49. ^ Дэвид Хон и Нобуо Сираиси, ред. (2001) Химия древесины и целлюлозы, 2-е изд. (Нью-Йорк: Марсель Деккер), стр. 5 сл.
  50. ^ Шехзад, Хуррам; Сюй, Ян; Гао, Чао; Дуань, Сянфэн (2016). «Трехмерные макроструктуры двумерных наноматериалов». Обзоры химического общества . 45 (20): 5541–5588. DOI : 10.1039 / c6cs00218h . PMID 27459895 . 
  51. ^ Agbolaghi, Самира, Saleheh Abbaspoor и Farhang Аббаси. «Всесторонний обзор полимерных монокристаллов - от фундаментальных концепций до приложений». Прогресс в науке о полимерах 81 (2018): 22–79. Интернет.
  52. ^ Termonia, Ив (декабрь 1994). «Молекулярное моделирование упругости паучьего шелка». Макромолекулы . 27 (25): 7378–7381. Bibcode : 1994MaMol..27.7378T . DOI : 10.1021 / ma00103a018 .
  53. ^ Цюань, Хуэй; Ли, Чжун-Мин; Ян, Мин-Бо; Хуан, Руи (июнь 2005 г.). «О транскристалличности в полукристаллических полимерных композитах». Композиты науки и техники . 65 (7–8): 999–1021. DOI : 10.1016 / j.compscitech.2004.11.015 .
  54. ^ Кетен, Синан; Сюй, Чжипин; Иле, Бритни; Бюлер, Маркус Дж. (14 марта 2010 г.). «Наноконфайнмент контролирует жесткость, прочность и механическую вязкость β-листовых кристаллов в шелке». Материалы природы . 9 (4): 359–367. Bibcode : 2010NatMa ... 9..359K . DOI : 10.1038 / nmat2704 . PMID 20228820 . 
  55. ^ drawpub. «Автоматизированное размещение волокна» . Автоматизированная динамика - композитные конструкции, средства автоматизации и инженерные услуги . Проверено 17 декабря 2020 .
  56. ^ "Методы укладки стеклопластиковых композитов | Библиотека смол" . Проверено 17 декабря 2020 .
  57. ^ "Обмотка нити - открытое формование" . CompositesLab . Проверено 17 декабря 2020 .
  58. ^ Yamaguchi, Ю. (1994-08-01). «Уникальные методы изготовления MMC и CMC с помощью процесса Lanxide; Lanxide hoshiki ni yoru CMC oyobi MMC no seiho» . Серамиккусу (керамика Японии) (на японском языке). 29 .
  59. ^ «Специальное размещение волокон - сложные композитные конструкции, доставляемые на высокой скорости с меньшими отходами» . Центр знаний геологов . 2020-03-12 . Проверено 17 декабря 2020 .
  60. ^ Dell'Anno, G .; Treiber, JWG; Куропатка, ИК (01.02.2016). «Изготовление композитных деталей, армированных по толщине тафтингом» . Робототехника и компьютерно-интегрированное производство . 37 : 262–272. DOI : 10.1016 / j.rcim.2015.04.004 . ISSN 0736-5845 . 
  61. ^ "Z закрепление - CSIR - NAL" . www.nal.res.in . Проверено 17 декабря 2020 .
  62. ^ "Автоклавное формование - CSIR - NAL" . www.nal.res.in . Проверено 18 декабря 2020 .
  63. ^ "Формование вакуумных пакетов - CSIR - NAL" . www.nal.res.in . Проверено 18 декабря 2020 .
  64. ^ "Формование мешка под давлением" . NetComposites . Проверено 18 декабря 2020 .
  65. ^ "Процессы литья под давлением смолы - CSIR - NAL" . www.nal.res.in . Проверено 18 декабря 2020 .
  66. ^ "Легкое трансфертное формование смолы: CompositesWorld" . www.compositesworld.com . Проверено 18 декабря 2020 .
  67. ^ «Процессы литья композитных материалов» . www.sicomin.com . Проверено 20 декабря 2020 .
  68. ^ «Центробежное литье - закрытое литье» . CompositesLab . Проверено 20 декабря 2020 .
  69. ^ Квасьневский, Павел; Кесевич, Гжегож (18 ноября 2014 г.). «Исследования по получению композитов Cu-УНТ методом непрерывного литья» . Металлургия и литейное производство . 40 (2): 83. DOI : 10.7494 / mafe.2014.40.2.83 . ISSN 2300-8377 . 
  70. ^ "Обмотка нити" . NetComposites . Проверено 20 декабря 2020 .
  71. ^ "ПРЕСС-ФОРМОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ - Группа форм" . Проверено 20 декабря 2020 .
  72. ^ «Пултрузия - обзор | Темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Проверено 20 декабря 2020 .
  73. ^ [1] , «Система и метод скользящей формовки монолитных железобетонных конструкций, состоящих из нескольких функционально дискретных компонентов», опубликовано 24 мая 2015 г. 
  74. ^ Ким, Hyoung Соп (сентябрь 2000). «О правилах смесей для определения твердости композитов, армированных частицами». Материалы Наука и техника: A . 289 (1–2): 30–33. DOI : 10.1016 / S0921-5093 (00) 00909-6 .
  75. ^ Soboyejo, WO (2003). «9.3.1 Правила постоянного напряжения и постоянного напряжения для смесей». Механические свойства конструкционных материалов . Марсель Деккер. ISBN 0-8247-8900-8. OCLC  300921090 .
  76. ^ Кортни, Томас Х. (2000). Механическое поведение материалов (2-е изд.). Лонг-Гроув, Иллинойс: Waveland Press, Inc., стр. 263–265. ISBN 978-1-57766-425-3.
  77. ^ Ву, Сянго; Ян, Цзин; Мпалла, Исса Б. (25 декабря 2013 г.). «Предварительный проект и конструктивные характеристики типовой гибридной ветряной башни, изготовленной из цементных композитов со сверхвысокими характеристиками». Строительная техника и механика . 48 (6): 791–807. DOI : 10.12989 / sem.2013.48.6.791 . ISSN 1225-4568 . 
  78. ^ Ли, Мо; Ли, Виктор К. (2012-07-25). «Реология, дисперсия волокон и прочностные свойства инженерных цементных композитов». Материалы и конструкции . 46 (3): 405–420. DOI : 10.1617 / s11527-012-9909-Z . ЛВП : 2027,42 / 94214 . ISSN 1359-5997 . S2CID 40139025 .  
  79. ^ «Крупномасштабная обработка инженерных цементных композитов». Журнал материалов ACI . 105 (4). 2008. DOI : 10,14359 / 19897 . ISSN 0889-325X . 
  80. ^ a b c d e f g h i j k Кортни, Томас Х. (2005-12-16). Механическое поведение материалов: второе издание . Waveland Press. ISBN 978-1-4786-0838-7.
  81. Пак, Су-Джин, автор. (8 октября 2014 г.). Углеродные волокна . ISBN 978-94-017-9478-7. OCLC  914220273 .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  82. ^ «Углеродное волокно, трубы, профили - намотка нити и композитная инженерия» . www.performance-composites.com . Проверено 22 мая 2020 .
  83. ^ "Производство композитов | Композиты с высокими характеристиками" . www.performancecomposites.com . Проверено 22 мая 2020 .
  84. ^ «Композиционные материалы • Инновационная композитная инженерия» . Инновационная композитная инженерия . Проверено 22 мая 2020 .
  85. ^ «Армирующие ткани - в наличии для доставки в тот же день | Fiber Glast» . www.fibreglast.com . Проверено 22 мая 2020 .
  86. ^ «Обмотка нити, углы из углеродного волокна в композитных трубках» . www.performance-composites.com . Проверено 22 мая 2020 .
  87. ^ а б «Механические свойства композитных материалов из углеродного волокна» . www.performance-composites.com . Проверено 22 мая 2020 .
  88. ^ "Руководство по проектированию композитных материалов из углеродного волокна" (PDF) . www.performancecomposites.com . Проверено 22 мая 2020 .
  89. ^ Уотерман, Памела Дж. «Жизнь композитных материалов» . Журнал Desktop Engineering . Апрель 2007. Архивировано из оригинала на 2007-12-02.
  90. ^ Агдам, ММ; Морсали, С.Р. (ноябрь 2013 г.). «Инициирование разрушения и схлопывание однонаправленных композитов с металлической матрицей при повышенных температурах». Вычислительное материаловедение . 79 : 402–407. DOI : 10.1016 / j.commatsci.2013.06.024 .
  91. ^ Кишор., Debnath (2017-09-18). Первичное и вторичное производство композитов с полимерной матрицей . Сингх, Индердип. [Место публикации не указано]. ISBN 9781498799300. OCLC  1004424029 .
  92. ^ Что такое анализ методом конечных элементов?
  93. ^ Мацканин, Джордж А .; Йолкен, Х. Томас. "Методы неразрушающей оценки композитов с полимерной матрицей" (PDF) . AMMTIAC Ежеквартально . 2 (4). Архивировано из оригинального (PDF) 17 декабря 2008 года.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Роберт М. Джонс (1999). Механика композиционных материалов (2-е изд.). Тейлор и Фрэнсис. ISBN 9781560327127.
  • Седербаум Г., Элишаков И., Абуди Дж., Либреску Л. (1992). Случайная вибрация и надежность композитных конструкций . Техномик. Bibcode : 1992tech.book ..... C .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Либреску Л., Песня О. (2006). Тонкостенные композитные балки: теория и применение . Springer.
  • Полимеры и полимерные композиты: справочная серия . Springer. 1999 г.
  • Аутар К. Кав (2005). Механика композиционных материалов (2-е изд.). CRC. ISBN 978-0-8493-1343-1.
  • Справочник по полимерным композитам для инженеров Леонарда Холлауэя, опубликованный издательством Woodhead Publishing в 1994 г.
  • Мадбули, Сами, Чаокун Чжан и Майкл Р. Кесслер. Полимеры и композиты на основе растительных масел на биологической основе. Уильям Эндрю, 2015.
  • Мэтьюз, Флорида; Роулингс, Р. Д. (1999). Композиционные материалы: техника и наука . Бока-Ратон: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0621-1.

Внешние ссылки [ править ]

  • Разработка и производство композитов HUB
  • Курс дистанционного обучения полимерам и композитам
  • Композитная сэндвич-конструкция автомобиля Minardi F1
  • База данных композитных материалов OptiDAT
  • Тесты, первоначально разработанные для испытания металлов, были адаптированы промышленностью для испытания композитов.