关于聚合物基复合材料性能表征的标准化——美国军用手册MIL-HDBK-17F读后感

来源 :第十三届全国复合材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lx19880614
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本文简要介绍了最新颁布(2002年6月17日)的美国军用手册MIL-HDBK-17F《复合材料手册》,探讨了性能表征对复合材料在结构中应用的作用,概述了国内的研究现状,并具体介绍了MIL-HDBK-17中对国内复合材料体系研究及在结构应用中可借鉴的若干内容,并对我国复合材料性能表征标准化提出了建议.
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利用激光熔覆技术在中碳钢表面制备出了原位自生以TiB/γ-(Ni,Fe)为主的复相金属陶瓷复合材料涂层.对涂层微观组织结构的研究表明:复合涂层主要是由γ-(Ni,Fe)及(Fe,C)固溶体树枝晶及分布于晶间的TiB/γ-(Ni,Fe)或TiB/(Ni,Fe)共晶组成.晶间还分布有少量TiB、NiB硬质相.涂层成分配制不同时,陶瓷增强相含量将发生变化.涂层力学性能较基体有显著提高.
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在普通镍基电刷镀液中添加纳米SiO陶瓷颗粒,通过高能机械化学法分散处理后,制备出分散均匀、悬浮稳定的n-SiO/N纳米颗粒复合电刷镀液.该复合镀液的稳定悬浮时间、镀液中纳米颗粒的含量等指标均优于机械搅拌等其他分散方法制备的镀液,镀液中纳米颗粒表面的ξ电位分布合理.由该复合镀液制备的n-SiO/Ni纳米颗粒复合电刷镀层,组织明显细化,纳米SiO颗粒弥散分布于镀层之中,对镀层起到弥散强化作用.
功能梯度材料(FGM)作为一种新型的复合材料,在许多工业领域中都起到越来越重要的作用.本文讨论了功能梯度材料中裂纹对平面弹性入射波的散射问题.利用Fourier变换和奇异积分技术,将混合边值问题化为一对对偶积分方程,之后利用比较新颖而且简单易行的Schmidt方法对奇异积分方程进行求解.最后通过数值计算讨论了材料参数以及裂纹的几何参数等对功能梯度材料中裂纹尖端的应力场的影响.
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本文探索了全厚度缝合的复合材料闭孔泡沫夹层结构的损伤阻抗和损伤容限特性.使用新开发的低成本非热压罐工艺方法——真空辅助树脂渗透(VIRI)制造了碳纤维径编织物面板,闭孔泡沫夹层及全厚度Kevlar线缝合的新型夹层结构.为了比较,用同样的材料和工艺制造了未缝合泡沫夹层和密度相近的Nomex蜂窝夹层结构.完成了落锤冲击试验,用X射线法和剖面断开法检测的损伤来表征损伤阻抗;用冲击后压缩强度(CAI)表征
近年来,大量的试验研究结果表明树脂基复合材料是一种理想的吸能材料.这种吸能结构在保护各种交通工具内部乘员或者重要设备方面具有重要的应用意义.由于复合材料的吸能性能同结构参数之间的关系过于复杂,给吸能结构的选材和设计带来了许多困难.本文作者根据试验结果及相关分析以及基本力学知识出发,得出结构的失效试同吸能性能关系密切的结论,吸能设计应该通过控制失效方式的方法来进行.