КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Композиционных материалов
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ Композиционные материалы – это конструкционные материалы, состоящие из металлической или неметаллической матрицы (основы) с распределенным в ней армирующим материалом. В настоящее время для армирования полимеров используются стеклянные, углеродные, борные и органические волокна, а для армирования металлов и сплавов – борные, углеродные волокна, проволока из стали, вольфрамовых и молибденовых сплавов, а также непрерывные волокна и нитевидные кристаллы из керамических материалов (оксидов, карбидов, нитридов, боридов и др.) Сочетание в структуре композиционного материала волокон с различными упруго-пластическими свойствами, а также их чередование с фольгой из высокопрочных титановых сплавов является эффективным средством формирования заданных свойств материала. В производстве отсеков и агрегатов летательных аппаратов используются следующие армирующие материалы на основе соответствующих волокон: - нетканые: непосредственно первичная нить; первичная нить в несколько сложений (ровинг); крученая или некрученая нить в виде однонаправленной ленты с предварительно нанесенным связующим; рулонные нетканые материалы из непрерывных или рубленых волокон (холсты); - ткани трех основных переплетений: - полотняного или гарнитурного, когда продольные нити (основа) чередуются равномерно с поперечными (утком); - сатинового, характеризуемого меньшим числом перекрытий основы нитями утка; - саржевого, характеризуемого диагональным расположением перекрытия нитей. Податливая матрица, заполняющая межволоконное пространство, передает напряжения отдельным волокнам и воспринимает напряжения, действующие в направлении, отличном от ориентации волокон. Свойства матрицы определяют, как правило, уровень рабочих температур композиционного материала, характер изменения его свойств при воздействии температуры, атмосферных и других факторов, режимы получения и переработки материалов. В качестве матриц используют полимеры, металлы и сплавы, а в некоторых специальных случаях тугоплавкие соединения, керамику и пироуглерод. Из полимерных матриц для силовых конструкций наибольшее применение находят связующие на основе эпоксидных смол, которые обладают высокой адгезией к армирующим волокнам, низкой горючестью, химической стойкостью, достаточно высокими механическими характеристиками при нормальных температурах. Теплостойкость связующих на основе эпоксидных смол увеличивается при модифицировании их обычно феноло-формальдегидными смолами или кремнийорганическими соединениями. Для конструкций, длительно работающих при температуре выше 200 С, эпоксидные связующие заменяют более термостойкими, в основном полиамидными. В качестве металлической матрицы применяются алюминиевые, титановые, магниевые и другие сплавы. Комбинированием различных типов армирующих и матричных материалов можно добиться практической возможности создания конструкций с заданными свойствами (прочность, жесткость, радиопрозрачность или радиопоглощение, теплопроводность, стойкость против эрозии, химическая стойкость и т.д.). В настоящее время в конструкциях летательных аппаратов преимущественно применяются композиционные материалы на полимерной матрице. Применение высокопрочных и высокомодульных полимерных композиционных материалов (ПКМ) (угле-, органо-, стеклопластиков и т.п.) в конструкциях летательных аппаратов позволяет снизить их массу и повысить ресурс. Например, ресурс лопастей из композиционных материалов более чем в 2 раза превышает ресурс лопастей цельнометаллической конструкции, при этом вес лопасти из КМ на 30…50% ниже. Разработка конструкций деталей из КМ имеет ряд особенностей: - композиционные материалы анизотропны; ориентация волокон и конструкция изделия задается конструктором в соответствии с действующими нагрузками; - изготовление материала и формообразование детали происходят одновременно, поэтому разброс физико-механических характеристик материала детали больше, чем для металлических сплавов. Внедрение композиционных материалов осуществляется по трем основным направлениям: - замена традиционных материалов без изменения конфигурации деталей; - локальное упрочнение, при котором элементы из композиционных материалов в виде накладок или вставок подкрепляют детали из традиционных материалов; - оптимальное проектирование с учетом особенностей применяемых композиционных материалов. Свойства армированных пластиков в значительной степени зависит от соотношения между связующим и армирующим материалом и параметрами технологического процесса изготовления. При увеличении объемного содержания армирующего материала в композиционном материале повышаются механические характеристики (предел прочности при растяжении, изгибе и модуль упругости), однако лишь до некоторого предела, определяемого физико-химическими и механическими взаимодействиями арматуры и полимерного связующего. Ориентация армирующего материала имеет решающее значение для прочностных характеристик конструкции. Направление армирования или укладки материала в конструкции должны отвечать наибольшей прочности композиционного материала, поскольку этот тип материала обладает ярко выраженной анизотропией механических свойств. От способа изготовления зависят однородность композиции и качество изделия. Как правило, формование в закрытых формах и под избыточным давлением способствует получению регулярной и бездефектной структуры.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 544; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |