Композиционные материалы в технике и перспективы их получения при производстве отливок. Черный А.А - 30 стр.

UptoLike

Составители: 

30
лимерные углеродные и керамические материалы. Из полимерных матриц
наибольшее распространение получили эпоксидная, фенолформальдегид-
ная и полиамидная. Угольные матрицы коксованные или пироуглеродные
получают из синтетических полимеров, подвергнутых пиролизу. Матрица
связывает композицию, придавая ей форму. Упрочнителями служат волок-
на: стеклянные, углеродные, борные, органические, на основе нитевидных
кристаллов (оксидов, карбидов, боридов, нитридов и других
), а также ме-
таллические (проволоки), обладающие высокой прочностью и жесткостью.
Свойства композиционных материалов зависят от состава компонен-
тов, их сочетания, количественного соотношения и прочности связи между
ними. Армирующие материалы могут быть в виде волокон, жгутов, нитей,
лент, многослойных тканей.
Содержание упрочнителя в ориентированных материалах составляет
60-80 об.%, в неориентированных (с дискретными
волокнами и нитевид-
ными кристаллами) – 20-30 об.%. Чем выше прочность и модуль упругости
волокон, тем выше прочность и жесткость композиционного материала.
Свойства матрицы определяют прочность композиции при сдвиге и сжа-
тии и сопротивление усталому разрушению.
По виду упрочнителя композиционные материалы классифицируют
на стекловолокниты, карбоволокниты с углеродными волокнами, борово-
локниты и оргоноволокниты.
В слоистых материалах волокна, нити, ленты, пропитанные связую-
щим, укладываются параллельно друг другу в плоскости укладки.
лимерные углеродные и керамические материалы. Из полимерных матриц
наибольшее распространение получили эпоксидная, фенолформальдегид-
ная и полиамидная. Угольные матрицы коксованные или пироуглеродные
получают из синтетических полимеров, подвергнутых пиролизу. Матрица
связывает композицию, придавая ей форму. Упрочнителями служат волок-
на: стеклянные, углеродные, борные, органические, на основе нитевидных
кристаллов (оксидов, карбидов, боридов, нитридов и других), а также ме-
таллические (проволоки), обладающие высокой прочностью и жесткостью.
      Свойства композиционных материалов зависят от состава компонен-
тов, их сочетания, количественного соотношения и прочности связи между
ними. Армирующие материалы могут быть в виде волокон, жгутов, нитей,
лент, многослойных тканей.
      Содержание упрочнителя в ориентированных материалах составляет
60-80 об.%, в неориентированных (с дискретными волокнами и нитевид-
ными кристаллами) – 20-30 об.%. Чем выше прочность и модуль упругости
волокон, тем выше прочность и жесткость композиционного материала.
Свойства матрицы определяют прочность композиции при сдвиге и сжа-
тии и сопротивление усталому разрушению.
      По виду упрочнителя композиционные материалы классифицируют
на стекловолокниты, карбоволокниты с углеродными волокнами, борово-
локниты и оргоноволокниты.
      В слоистых материалах волокна, нити, ленты, пропитанные связую-
щим, укладываются параллельно друг другу в плоскости укладки.




                                                                     30