简介:摘要:现阶段,社会进步迅速,在机械行业的发展过程中, 目前复合材料的制造主流为轻量化、绿色环保,这种材料的应用领域较为广泛。我国自主研发并得到应用的轻量化材料主要有:高性能钢材、轻质铝合金、高强度塑料以及一些复合型材料,其中复合型材料主要以纤维增强树脂基复合材料为主。在实际发展中,碳纤维增强树脂基复合材料具有质轻、强度高、耐热性能好、可塑性强、耐腐蚀等特点,逐渐应用到汽车行业、航天航空行业等,显著提升了行业的整体质量和性能强度,在一定程度上推进了行业的发展。但是由于碳纤维增强树脂基复合材料的价格比较昂贵,在一定程度上限制了其在各个行业的推广应用,针对这种现状我国加大了对碳纤维增强树脂基复合材料的研发力度,不仅增强了对科研人员培训,还设定了专门的研发基地,为扩大材料的使用范围而努力奋斗着。
简介:摘要:随着电子产品和通讯设备的不断发展,光纤通信技术得到了广泛的应用。光纤传输信号需要通过光纤介质进行传输,而光纤材料中必须包含一种高折射率、低损耗的光学介质来实现这种传输功能。目前常用的光纤材料有玻璃、塑料等。其中玻璃是目前应用最广的一种光纤材料,但其成本较高且易受热影响导致温度系数大。因此,近年来国内外学者们开始探索其他新型光纤材料的研究。本文主要对石英纤维增强氰酸酯树脂(SGF)作为一种新型光纤材料进行了研究,并对其透波性能进行了分析。首先介绍了石英纤维增强氰酸酯树脂的基本原理及结构特点,然后详细地阐述了石英纤维增强氰酸酯树脂的制备方法以及实验部分的设计方案。接着根据所用仪器的测量结果,对石英纤维增强氰酸酯树脂的物理性质进行了测试,包括密度、弯曲强度、拉伸强度、抗弯模量、硬度、耐磨性、耐温性和耐腐蚀性的测定。
简介:摘要玻璃纤维增强树脂(GFRP)土钉基坑支护技术施工简便、灵活快捷,所形成的基坑边坡支护结构受力科学,安全稳定可靠,且使用维护成本降低,同时应用GFRP土钉能减少钢筋生产时能源消耗和环境污染,具有良好的推广应用价值。
简介:摘要:作为主要的飞机结构材料,复合材料与钛合金及铝合金等金属材料的连接是不可避免的,从而组成两层或者多层复合材料/金属叠层混杂结构。为了提高叠层结构装配孔的位置精度,在加工紧固件孔时,通常采用一次性钻削复合材料/金属叠层材料的方法来替代分别钻削复合材料和金属材料的方法。
简介:摘要:本文针对碳纤维增强树脂基复合材料制孔技术进行深入研究。制孔技术在复合材料加工中占据重要地位,尤其在对高性能碳纤维增强树脂基复合材料进行加工时,其孔隙的加工质量对整体性能有着直接影响。文章首先分析了碳纤维增强树脂基复合材料的特性,包括其高强度、轻质、耐腐蚀等特点,并探讨了其在航空航天、汽车等领域的应用前景。随后,文章详细介绍了制孔技术的基本原理、分类及优缺点,并对现有的制孔技术进行了比较分析,指出了各种技术的适用范围和局限性。最后,本文对碳纤维增强树脂基复合材料制孔技术的发展趋势进行了展望,提出了提高制孔质量、降低成本、实现自动化和智能化等研究方向。
简介:摘要:文章以玻璃纤维增强复合材料用环氧树脂基体性能为研究对象,主要通过结合相应的实验,对环氧树脂的基体性能进行了讨论分析,先简单介绍了实验所需材料与设备,随后分析了整个实验过程,最后对实验结果进行了讨论分析,希望能够为相关研究提供一定的参考。
简介:摘要:相对于常规的粘接或机械连接,超声焊接是一种新型的低成本、高效率的 FRPC构件连接方式。项目拟从 FRPC超声波焊机系统、加工工艺及焊接机理入手,系统地研究热塑复合超声波焊机的工艺参数、导能筋的构造形式等对焊缝质量的影响规律和机理,探讨热塑复合超声波焊机的实施方法以及对焊缝质量的影响。接着介绍了目前国内外对 FRPC构件的无缝连接工艺和装备的研究情况;最终,通过对 FRPC超声波技术在国际上的研究,发现其在国际上已经实现了超声波技术的工程验证,但我国对超声波技术的研究还处于起步阶段。因此,发展 FRTP超声速波导(UW)技术,是目前 FRTP超声速波导(FRTP)零件批量组装的核心技术,也是今后航空航天领域的一个重大课题。
简介:摘要:相对于常规的粘接或机械连接,超声焊接是一种新型的低成本、高效率的 FRPC构件连接方式。项目拟从 FRPC超声波焊机系统、加工工艺及焊接机理入手,系统地研究热塑复合超声波焊机的工艺参数、导能筋的构造形式等对焊缝质量的影响规律和机理,探讨热塑复合超声波焊机的实施方法以及对焊缝质量的影响。接着介绍了目前国内外对 FRPC构件的无缝连接工艺和装备的研究情况;最终,通过对 FRPC超声波技术在国际上的研究,发现其在国际上已经实现了超声波技术的工程验证,但我国对超声波技术的研究还处于起步阶段。因此,发展 FRTP超声速波导(UW)技术,是目前 FRTP超声速波导(FRTP)零件批量组装的核心技术,也是今后航空航天领域的一个重大课题。
简介:摘要GRC是一种通过模具造型、纹理、质感与色彩表达设计师想象力的材料。纤维混凝土有很多种,其中分别有钢纤维混凝土、玻璃纤维混凝土及碳纤维混凝土等,在纤维混凝土中最早开发的一种就是玻璃纤维混凝土。玻璃纤维在日常的运用中很容易被碱金属腐蚀,从而使的降低了混凝土韧性和弯曲的强度,这些原因都是由于在水合硅酸盐水泥中的Ca(OH)Z能够在一定程度上涨增强混凝土的强碱性。但是不是所有的普通玻璃混凝土都是无碱玻璃纤维混凝土,然而在很大程度上提高了碱性玻璃纤维的脆性。如今,碱玻璃纤维和低碱水泥作为玻璃纤维增强混凝土的主要原材料,本文就根据作者的实际工作案例对玻璃纤维增强混凝土的施工进行详细的分析和探讨,从而可供相关人士借鉴和参考。
简介:纤维增强聚合物(FRP)筋束具有很高的抗拉强度,很低的徐变特性和中等的弹性模量,而且对砼结构中的腐蚀因素有很强的抗蚀能力。这些性能使其成为砼结构中预应力筋束的首选材料。纤维增强聚合物筋束是用玻璃纤维、芳族聚酰胺纤维或碳纤维,和一种基质制成的。基质可以是一种树脂(一般用于玻璃纤维),一种乙烯基酯或是一种环氧树脂。工业上的定义,筋束的抗拉强度是按筋束的毛截面积计算的。一般的纤维增强聚合物筋束中有60-65%的纤维,其余断面则为基质。对筋束的抗拉强度来说,基质不起太大的作用,一般在强度计算中略去不计。所以筋束的额定强度低于其中纤维的额定强度。例如每根碳纤维的抗拉强度可达5000兆帕,当考虑单根