-- наш архив --

Нетканые текстильные материалы

Наиболее широко распространенной разновидностью арматуры из неориентированных волокон являются волокнистые маты. Они состоят из рубленных или штапельных хаотически расположенных элементарных нитей, механически или химически связанных между собой. Длина отдельных волокон составляет, как правило, 20-50 мм. Снижение длины волокна ниже 20 мм приводит к резкому падению прочности, увеличение же длины волокон выше 50-70 мм приводит к [...]

Трикотажные структуры

Трикотажные структуры (рис. 2.2, б), образованные переплетением одной или нескольких армирующих нитей, позволяют реализовать значительно более широкий диапазон форм и свойств, чем тканые. Такие трикотажные структуры, как основно-вязаные и уточно-вязаные (кулирные), обеспечивают деформируемость полотна во всех направлениях и пригодны для изготовления композитных изделий глубоким формованием. Используя систему проложенных непереплетающихся нитей, можно придать стабильность размеров в [...]

Тканые материалы

В производстве композитов используются различные типы тканей. Они различаются между собой по весу, толщине, типу и номеру нити, по типу переплетения. Наибольшего применения получили ткани трех основных типов переплетения: полотняного, саржевого и сатинового. В ткани полотняного переплетения (рис. 2.2, а) основа и уток взаимно переплетаются. Саржевая ткань соткана так, что на ее поверхности получается характерный [...]

Структура и свойства нити

По определению, нить есть линейное соединение волокон, сформированное в непрерывную прядь. Нить может состоять из одного или более непрерывных волокон (до нескольких тысяч) либо из множества прерывающихся коротких (так называемых штапельных) волокон. Чтобы предотвратить проскальзывание волокон относительно друг друга и образовать функциональную нить, штапельным волокнам придают значительную крутку или переплетение. Нити из штапельных волокон называются [...]

Армирующие каркасы композитов

Непропитанные волокнистые материалы (волокна, нити, жгуты, ткани, трикотаж и др.), образующие определенную плоскую или пространственную структуру, называют армирующими каркасами. Армирующие каркасы подразделяются на четыре категории: дискретную, непрерывную, одномерную, плоского переплетения (двухмерную) и пространственную интегрированную [11, 16, 32].
В дискретной волокнистой системе ориентация волокон хаотична и не поддается точному контролю.
Для структур второй категории характерна наивысшая степень [...]

Металлические матрицы

К ним относятся легкие металлы и сплавы. Наибольшее использование в качестве матриц получили алюминий, магний и их сплавы, что объясняется благоприятным сочетанием физико-механических и технологических свойств при создании термостойких композиционных материалов [2, 3, 12, 17, 30].

Наибольшее применение металлические матрицы получили в изделиях из КМ в авиационной технике.
Композиционные материалы углеалюминий, углеалюминий-магний в настоящее время находят применение [...]

Термопластичные матрицы

В настоящее время получает развитие производство термопластичных композиционных материалов (ТКМ) на основе твердофазного совмещения непрерывных армирующих и термопластичных волокон по так называемым “волоконной” и “пленочной” технологиям [4, 9, 10]. Суть “волоконной” технологии заключается в максимальном приближении термопластичного связующего в виде волокон к волокнам армирующего материала. Создается тканый полуфабрикат (ткани, лента, трикотаж и др.), состоящий из [...]

Термореактивные матрицы

Основным видом смол для изготовления композитов, от которых не требуется высокой термостойкости, являются полиэфирные смолы, которые относительно дешевы, обладают хорошей текучестью, хорошо смачивают поверхность волокон (благодаря низкой вязкости) и отверждаются при умеренных температурах. Однако при повышенных температурах они имеют низкую прочность, плохо сопротивляются удару и проявляют значительную усадку. Тем не менее они с успехом применяются [...]

Требования к матрицам

Армирующие компоненты композиционных материалов в виде волокон, нитей, тканей и др. сами по себе не являются конструкционными материалами. Для того чтобы получить армированный пластик, необходимо соединить волокна друг с другом, обеспечить передачу усилий между ними, зафиксировать форму изделий и взаимное расположение армирующей компоненты, т. е. создать монолитную структуру композита. Для этого используются различные связующие. В [...]