

纤维增强陶瓷基复合材料的界面问题.doc
kp****93
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
纤维增强陶瓷基复合材料的界面问题.doc
纤维增强陶瓷基复合材料的界面问题增韧机制纤维增强陶瓷基复合材料的增韧机理主要包括因模量不同引起的载荷转移、微裂纹增韧、裂纹偏转、纤维脱粘和纤维拔出等。图1a为典型纤维增强陶瓷基复合材料的应力—应变曲线示意图。陶瓷基复合材料的破坏过程大致可分为三个阶段:第一个阶段为OA段。在此阶段,应力水平较低,复合材料处于线弹性状态。当应力达到A点时,由于基体所受应力超过基体极限强度,基体出现裂纹,使复合材料的应力—应变曲线开始与线性偏离。第二个阶段为AB段。随着应力的提高,基体裂纹越来越大。当应力达到B点后,复合材料内
界面对纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能的影响.pdf
复合材料学报第27卷第3期6月2010年ActaMateriaeCompositaeSinicaVol127No13June2010文章编号:100023851(2010)0320116206界面对纤维增强陶瓷基复合材料拉伸性能的影响杨成鹏,矫桂琼3(西北工业大学工程力学系,西安710129)摘要:建立了桥联纤维细观力学模型,研究了界面对纤维增强陶瓷基复合材料拉伸模量及强度的影响。分别引入纤维应力均匀系数和界面脱粘率作为界面完全脱粘和局部脱粘条件下界面性能的表征参数。研究表明,应力均匀系数及界面脱粘率越大
连续纤维增强陶瓷基复合材料界面层研究进展.docx
连续纤维增强陶瓷基复合材料界面层研究进展连续纤维增强陶瓷基复合材料(CeramicMatrixComposites,CMCs)是一类具有优异性能的新型材料,其广泛应用于航空航天、能源、汽车等高端领域。连续纤维增强CMCs的性能很大程度上取决于其界面层的性质和结构。本论文将就连续纤维增强CMCs界面层的研究进展进行综述。CMCs的界面层对其力学性能、热性能、耐腐蚀性等起着重要的作用。界面层的形成与CMCs的制备方法、纤维表面处理、烧结等因素有关。研究表明,优良的界面层能够提高纤维与基体的结合强度,增强CMC
连续纤维增强陶瓷基复合材料界面层研究进展-.doc
连续纤维增强陶瓷基复合材料界面层研究进展_(完整版)实用资料(可以直接使用,可编辑完整版实用资料,欢迎下载)2021年11月第11期第107-112页材料工程JournalofMaterialsEngineeringNovember2021No.11pp.107-112连续纤维增强陶瓷基复合材料界面层研究进展ProgressinResearchonInterfaceLayerofContinuousFiberReinforcedCeramicMatrixComposites卢国锋1,2,乔生儒1,许艳3(
耐高温纤维增强陶瓷基复合材料.pdf
1989年6月固体火箭技术第二期耐高温纤维增强陶瓷基复合材料王晓君刘凤荣唐羽章(国防科技大学五系)文摘本文综述了国外陶瓷纤维和基体的发展状况,并对纤维增强的陶瓷基复、合材料的力学性能进行了介绍,描述了陶瓷基复合材料在航空航天工业方面的应用前景。最后针对我国的研究现状,作者提出了加强纤维增强陶瓷基复合材料研究工作的几点建议.主题词陶瓷复合材料纤维增强复合材料耐高温纤维碳纤维力学性能陶瓷纤维.日!飞兰、JI刁_「,、纤维增强陶瓷基复合材料具有较好的耐腐蚀性和耐高温性能它作为一种耐高温高强度的功能化材料可望用于