1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Характеристика изделий: Крупно- и среднегабаритные изделия простой и сложной формы
Дефекты формирования: Расслоения, пористость, складки, разориентация армирующего материала
Метод вакуумного формования
Характеристика изделий: Среднегабаритные изделия простой и сложной формы
Дефекты формирования: Пористость, складки армирующих слоев, неравномерное распределение связующего, разориентация слоев
Метод сухой и мокрой намотки(однонаправленная)
Характеристика изделий: Крупно- и среднегабаритные изделия типа тел вращения (цилиндрические, сферические, конические, овалоидные, тороидальные оболочки), длинномерные конструкции в виде замкнутого профиля прямоугольной или другой формы
Дефекты формирования: Расслоения, пористость, неравномерное распределение связующего, утолщения в зоне нахлестов витков, участки неармированного связующего в зазорах между соседними витками, инородные включения, обрывы волокон, искривление волокон
Метод прессования тканей, пропитанных связующим, и однонаправленных препрегов
Характеристика изделий: Средне- и малогабаритные изделия простой и сложной формы
Дефекты формирования: Трещины, локальная пористость, расслоения, неравномерное распределение связующего, риски на поверхности
Микродефекты – это дефекты, размеры которых сравним с размерами армирующих элементов (элементарными волокнами) или с толщиной связующего между этими элементами. К микродефектам можно отнести дефекты, возникающие в элементарных армирующих волокнах, в прослойках, связующего между этими волокнами, а также на границе раздела волокно – матрица.
Наиболее характерными дефектами этой группы можно назвать микропоры, микротрещины, включения инородных кристаллов в структуру элементарных волокон, искривление фибрилл, разориентацию микрофибрилл и др. Микроскопические исследования дефектов армирующих элементарных волокон показали, что на поверхности стеклянных волокон имеются трещины глубиной 10 -7м, шириной 2 ∙ 10 -7м и длиной до 5 ∙ 10 -5м. Для борных волокон диаметром 10 -4м характерны поры и трещины размером до 8 ∙ 10 -6м, а также включение крупных кристаллов металлического бора в борную оболочку волокна. Трещины, встречающиеся на поверхности углеродных волокон, составляют в длину 2 ∙ 10 -7– 1 ∙ 10 -6м, а в ширину 1 ∙ 10 -8– 2 ∙ 10 -7м. Разориентация отдельных углеродных слоев (микрофибрилл) в волокнах достигается 17–23%.
В армирующих волокнах из армидных материалов размеры трещин достигают 8 ∙ 10 -7м.
Наличие дефектов на поверхности и в структуре элементарных армирующих волокон приводит к снижению их физико-механических характеристик и к увеличению разброса последних.
Минидефекты – это дефекты, размеры которых сравнимы с размерами толщины элементарного слоя композиционного материала. Они встречаются в виде структурных несовершенств и нарушений сплошности в элементарных слоях материала. К ним можно отнести:
– риски и царапины, соизмеримые с толщиной элементарного слоя;
– нарушение адгезионных связей на границе раздела волокно – матрица;
– волнистость и крутку армирующих волокон, разориентацию и их искривление;
– неравномерное распределение связующего в элементарном слое композита; разную степень натяжения армирующих волокон или нитей;
– обрывы отдельных элементарных волокон или нитей и другие дефекты.
Минидефекты связаны либо со структурным строением армирующего наполнителя, либо возникают в процессе технологической переработки составляющих компонент композиционного материала в изделие. К наиболее характерным структурным минидефектам можно отнести крутку элементарных волокон в нитях, регулярные и случайные искривления нитей, разориентацию армирующих волокон. Наличие этих дефектов в структуре материала является одной из причин того, что его физико-механические характеристики в изделиях значительно отличаются от подобных характеристик самих элементарных волокон. Крутка элементарных волокон, как известно, используется для повышения технологичности переработки нитей и жгутов в изделия. При этом устраняется пушение элементарных волокон и уменьшается их обрывность. Однако, наряду с этим, она приводит к снижению степени реализации упругих и прочностных показателей волокон в композиционном материале, которое сказывается при кручении высокомодульных волокон (борных и углеродных).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу