复合材料

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.试从下图热固性树脂的动态介电曲线图中分析固化过程中的结 构变化、状态转变及性能变化。

简谈复合材料的固化内应力,并说明减小内应力的措施简谈复合材料的固化内应力,并说明减小内应力的措施

答:A、内应力来源。热固性树脂的固化要产生聚合收缩,固化温度越高, 收缩率越大,产生的内应力也将越大。高聚物的高弹松弛特性是当链段运 答:A、内应力来源。热固性树脂的固化要产生聚合收缩,固化温度越高, 收缩率越大,产生的内应力也将越大。高聚物的高弹松弛特性是当链段运 动被冻结,产生的内应力不易松弛掉。由于树脂导热性差,固化收缩时, 制件内各点的固化温度和收缩率不一致,从而产生内应力,树脂体系固化 动被冻结,产生的内应力不易松弛掉。由于树脂导热性差,固化收缩时, 制件内各点的固化温度和收缩率不一致,从而产生内应力,树脂体系固化 收缩率越大,反应速率越快,制件越厚,温度梯度越大,在固化过程中产 生的内应力越大。

收缩率越大,反应速率越快,制件越厚,温度梯度越大,在固化过程中产 生的内应力越大。

B、减小内应力的措施。慢速升温或低温固化,固化均匀、收缩充分;添加 粉状填料或柔性树脂,降低固化速率或松弛内应力;在接近Tg温度下充分 B、减小内应力的措施。慢速升温或低温固化,固化均匀、收缩充分;添加 粉状填料或柔性树脂,降低固化速率或松弛内应力;在接近Tg温度下充分g 固化;缓慢冷却,松弛热收缩;后处理。 g

固化;缓慢冷却,松弛热收缩;后处理。 简谈复合材料的固化内应力,并说明减小内应力的措施简谈复合材料的固化内应力,并说明减小内应力的措施

答:A、内应力来源。热固性树脂的固化要产生聚合收缩,固化温度越高, 收缩率越大,产生的内应力也将越大。高聚物的高弹松弛特性是当链段运 答:A、内应力来源。热固性树脂的固化要产生聚合收缩,固化温度越高, 收缩率越大,产生的内应力也将越大。高聚物的高弹松弛特性是当链段运 动被冻结,产生的内应力不易松弛掉。由于树脂导热性差,固化收缩时, 制件内各点的固化温度和收缩率不一致,从而产生内应力,树脂体系固化 动被冻结,产生的内应力不易松弛掉。由于树脂导热性差,固化收缩时, 制件内各点的固化温度和收缩率不一致,从而产生内应力,树脂体系固化 收缩率越大,反应速率越快,制件越厚,温度梯度越大,在固化过程中产 生的内应力越大。

收缩率越大,反应速率越快,制件越厚,温度梯度越大,在固化过程中产 生的内应力越大。

B、减小内应力的措施。慢速升温或低温固化,固化均匀、收缩充分;添加 粉状填料或柔性树脂,降低固化速率或松弛内应力;在接近Tg温度下充分 B、减小内应力的措施。慢速升温或低温固化,固化均匀、收缩充分;添加 粉状填料或柔性树脂,降低固化速率或松弛内应力;在接近Tg温度下充分g 固化;缓慢冷却,松弛热收缩;后处理。 g

固化;缓慢冷却,松弛热收缩;后处理。

第七章第七章复合材料的基本力学性能复合材料的基本力学性能

1. 细观力学的基本假设主要是什么?1. 细观力学的基本假设主要是什么? 答:基本假设有:等初应力假设。纤维和基体初应力相等且为0,不考虑制造 过程引起的热应力。;变形一致假设,纤维和基体牢固粘结在一起,形成一 个整体,受力过程中,F和M界面不产生滑移,即变形一致;线弹性假设,在 弹性范围内受载时,纤维、基体和复合材料的应力与应变呈线性关系,服从 胡克定律;不考虑泊松效应。

弹性范围内受载时,纤维、基体和复合材料的应力与应变呈线性关系,服从 胡克定律;不考虑泊松效应。 3. 用烧蚀法测定玻璃纤维……

..环氧树脂质量分数ωm=29%;环氧树脂体积分数Vm=45.97%

..纤维质量分数ωf=71% ;纤维体积分数Vf=54.03%..纤维质量分数ωf=71% ;纤维体积分数Vf=54.03%

4. 用第3题……?

..理论密度ρc=1.9g/cm34. 用第3题……? ..理论密度ρc=1.9g/cm3

..空隙率VV=2.1%..空隙率VV=2.1%

5. 单向复合材料在平行于纤维方向加载时,试计算……?

..Vf分别为10%、25%、50%及75%时,σf/σm之值均为400/3.2=125

..σ/σ之值分别为:933 391 198 133 ..σf/σL之值分别为:9.33、3.91、1.98、1.33 1010. 影响单向连续纤维复合材料纵向拉伸强度和模量的主要因素有哪些? ..纤维取向错误

..纤维强度不均匀..纤维强度不均匀 ..不连续的纤维 ..界面状况 ..残余应力

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