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界面黏结的性质和强弱,堆积的密集性,纤维的搭接,纤维末端的应力集中,裂缝增长的干扰以及塑性与弹性响应的差别等,都有一定的一塑料复合材料成型技术难题解答。影响。 . 树脂基复合*t料的化学性能大多数的树脂基复合材料处在大气环境中,浸在水或海水中或埋在地下使用,有的作为各种溶剂的储槽。在空气,水及化学介质,光线,射线及微生物的作用下,其化学组成,结构及各种性能。会发生各种变化。在许多情况下,温度,应力状态对这些化学反应有着重要的影响。特别是航空航天飞行器及其发动机构件在更为恶劣的环境下工作,要经受高温的作用和髙热气流的冲刷,其化学稳定性是至关重要的。作为树脂基复合材料的基体的聚合物,其化学分解可以按不同。
的方式进行。它既可通过与腐蚀性化学物质的作用而发生,又可间接通过产生应力作用而进行,这包括热降解,辐射降解,力学降解和生物降解。聚合物基体本身是有机物质,可能被有机溶剂侵蚀,溶胀,溶解或者引起体系的应力腐蚀。所谓的应力腐蚀,是指材料。与某些有机溶剂作用,在承受应力时产生过早的破坏,这样的应力可能是在使用过程中施加上去的,也可能是制造技术的某些局限性带来的。根据基体种类的不同,材料对各种化学物质的敏感程度不同。常见的玻璃纤维增强塑料,耐强酸,但不耐碱。一般。情况下,人们更注重的是水对材料性能的影响。水一般可导致树脂基复合材料的介电强度下降,水的作用使得材料的化学键断裂时产生光散射和不透明性,对力学性能也有重要影响。
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影响质量因素多,材料性能多呈分散性。树脂基复合材料的整体性能并不是其组分材料性能的简单叠加。或者平均,这其中涉及一个复合效应问题。复合效应实质上是原相材料及其所形成的界面相互作用,相互依存,相互补充的结果,它表现为树脂基复合材料的性能在其组分材料性能基础上的线性和非线性的综合。复合效应有正有负,性能的提高总是人们所期望的。但有些材料在复合之后某些方面的性能出现抵消甚至降低的现象是不可避免的。复合效应的表现形式多样,大致上可分为两种类型:混合效应和协同效应。混合效应也称作平均效应,是组分材料性能取长补短共同作用的结果,它是组分材料性能比较稳定的总体反映,对局部的扰动反。应不敏感。协同效应与混合效应相比。
则是普遍存在的且形式多样,反映的是组分材料的各种原位特性。所谓原位特性,意味着各 一塑料复合材料成型技术难题解答相组分材料在复合材料中表现出来的性能并不只是其单独存在时的。性能,单独存在时的性能不能表征其复合后材料的性能。 . 树脂基复合材料的力学性能力学性能是材料重要的性能。树脂基复合材料具有比强度高,比模量大,抗疲劳性能好等优点,用于承力结构的树脂基复合材料利用的正是它的这种优良的力学性能。而利用各种物理,化学。和生物功能的功能复合材料,在制造和使用过程中,也必须考虑其力学性能,以保证产品的质量和使用寿命。 树脂基复合材料的刚度树脂基复合材料的刚度特性由组分材料的性质,增强材料的取向和其所占的体积分数决定。
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