產(chǎn)品詳情
在細、宏觀結合的基礎上研究了三向編織復合材料的拉伸強度。首先,對實際編織結構進行恰當?shù)膸缀魏喕?其次,建立材料的細觀力學理論分析模型;終,借助于商用有限元分析軟件成功實現(xiàn)了編織復合材料的拉伸強度仿真分析。計算結果得到了試驗的驗證。在此基礎上,研究了編織幾何參數(shù)(編織角和軸向纖維束與編織向纖維束大小之比)對于編織復合材料拉伸強度性能的影響。分析方法對研究編織復合材料結構力學具有重要的參考價值。
防滲性能好:產(chǎn)品以高分子材料作為基體材料,密封性好,永不滲漏; 2、施工速度快:產(chǎn)品工廠化生產(chǎn),現(xiàn)場施工快,而且地下水位高、雨季也 可施工; 3、清掏周期長:厭氧發(fā)酵充分,淤泥沉積量大幅度減少,清掏周期延長3- 4倍; 4、處理效果好:設置了擱倉,安裝了軟體填料,分級發(fā)酵,污水處理能力 大幅提高; 5、占地面積?。寒a(chǎn)品占地面積僅為磚混化糞池的60-80%,既節(jié)約土地,又 提高場地選擇靈活性; 6、綜合造價與磚混化糞池相比,更具經(jīng)濟性。
復合材料優(yōu)越的阻尼特性使其具有良好的減振降噪功能,被廣泛應用于汽車工業(yè)、船舶制造等工業(yè)。近年來,針對復合材料可設計性強的特點開展了一系列優(yōu)化設計工作,其中關于復合材料結構聲學優(yōu)化設計的研究工作已經(jīng)形成了大量的研究成果。鑒于目前發(fā)表的文獻中還沒有專門針對復合材料結構聲學優(yōu)化設計問題的綜述性文章,本文針對此問題充分查閱文獻,進行了系統(tǒng)的分析,概述了該問題近年來的研究現(xiàn)狀,并指出了需要注意的問題及其發(fā)展趨勢。
先進復合材料以其輕質(zhì)高強、可設計性等特點,在航天等領域得到了廣泛的應用。本文概述了復合材料在航天領域用作飛行器結構的發(fā)展歷程,進而從更、可靠及大量應用角度,重點介紹了復合材料結構設計、增強體與基體材料、復合成型工藝及性能檢測評價等結構復合材料之四大方面核心技術的研究動向與發(fā)展趨勢。同時展望了新一代復合材料——碳納米管復合材料發(fā)展及其在航天領域的應用前景。
碳纖維增強樹脂基復合材料生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生孔隙的缺陷,孔隙會對性能造成影響,故需要對孔隙含量進行標定。以碳纖維增強雙馬酰亞胺樹脂為研究對象,分別采用密度法、顯微照相法、超聲檢測法、高精度X射線數(shù)字成像法等4種方法,對熱壓罐和微波固化成型法制備的層壓板孔隙缺陷進行檢測,并計算其孔隙率。研究結果表明,顯微照相法、高精度X射線數(shù)字成像技術法測試的孔隙率接近,密度法的誤差較大。
耐腐蝕性能好玻璃鋼格柵是良好的耐腐材料,對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較好的抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼、不銹鋼、木材、有色金屬等。
電性能好玻璃鋼是優(yōu)良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。微波透過性良好,已廣泛用于雷達天線罩。
熱性能良好
玻璃鋼熱導率低,室溫下為1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金屬的1/100~1/1000,是優(yōu)良的絕熱材料。在瞬時超高溫情況下,是理想的熱防護和耐燒蝕材料,能保護宇宙飛行器在2000℃以上承受高速氣流的沖刷。
為改善蒸壓加氣混凝土(AAC)的吸水特性,對比分析了以硬脂酸鈣、甲基硅酸鉀和憎水硅氧烷這3種憎水劑改性的AAC抗壓強度、導熱系數(shù)和吸水率.結果表明:3種憎水劑均會顯著降低AAC的吸水率,提高其飽和吸水強度保留系數(shù);3種憎水劑中,以憎水硅氧烷的改性效果,其適宜摻量(質(zhì)量分數(shù))為0.4%~0.8%.
可設計性好①可以根據(jù)需要,靈活地設計出各種結構產(chǎn)品,
來滿足使用要求,可以使產(chǎn)品有很好的整體性。
②可以充分選擇材料來滿足產(chǎn)品的性能,
如:可以設計出耐腐的,耐瞬時高溫的、產(chǎn)品某方向上有特別高強度的、介電性好的,等等。
玻璃鋼工藝性優(yōu)良可以根據(jù)產(chǎn)品的形狀、技術要求、用途及數(shù)量來靈活地選擇成型工藝。工藝簡單,可以一次成型,經(jīng)濟效果突出,尤其對形狀復雜、不易成型的數(shù)量少的產(chǎn)品,更突出它的工藝優(yōu)越性。