Прочность и модуль при сдвиге, изгибе и чувствительность к концентраторам напряжений |
Экономичность |
Значения прочности и модуля упругости при сдвиге в плоскости и прочности и модуля упругости при сдвиге короткой балки при нормальной температуре приведены в табл. 9.7. В большинстве случаев при повышенных температурах (табл. 9.8) и при длительном воздействии влажного воздуха и различных жидкостей (табл. 9.9 и 9.10) наблюдается заметное снижение прочности и модуля сдвига. Как и в случае растяжения, при некоторых условиях сдвиговые характеристики незначительно возрастают. Их увеличение также является следствием пластификации материала. Значения прочности и модуля упругости при изгибе для различных композитных материалов приведены в табл. 9.11. Наибольшие значения эти характеристики принимают для материалов ХМС-3 и SMC-C20/R30 в продольном направлении. Причем эти наибольшие значения почти в пять раз превышают значения характеристик в поперечном направлении. Ригнер и Сандерс [3] исследовали чувствительность к концентраторам напряжений листовых формовочных композитных материалов трех типов. На рис. 9.12 показано уменьшение прочности при растяжении (из-за наличия концентраторов напряжений в виде круговых отверстий) материалов ХМС-3, SMC-C20/R30 уменьшаются при увеличении температуры (рис. 9.10). Для ХМС-3 прочность и модуль зависят также и от весового содержания рубленых волокон (рис. 9.11). Сплошными линиями на этом рисунке показаны результаты аппроксимации данных с помощью трехпараметрической модели Пайпса и др. [3, 9]. Ригнер и Сандерс исследовали также прочность при наличии концентраторов напряжений материала SMC-R25 [3]. Наличие отверстий не ухудшало свойств этого материала. По-видимому, ослабляющее влияние отверстий на прочность материала было незначительным. Newer news items:
Older news items:
|