Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
В первом приближении можно принять, что предельная деформация волокон равна предельной деформации армированного пластика при сжатии. Зависимость от объемного содержания волокон для эпоксидного стеклопластика приведена на рис. 5.3. Характер разрушения однонаправленно-армированного пластика при трансверсальном сжатии показан на рис. 5.4.

ПОИСК



Прочность при одноосном сжатии

из "Прочность армированных пластиков "

В первом приближении можно принять, что предельная деформация волокон равна предельной деформации армированного пластика при сжатии. Зависимость от объемного содержания волокон для эпоксидного стеклопластика приведена на рис. 5.3. Характер разрушения однонаправленно-армированного пластика при трансверсальном сжатии показан на рис. 5.4. [c.147]
В первом приближении можно принять, что в плоскости, перпендикулярной направлению армирования, все направления равнопрочны. [c.147]
Прочность RX определяется по формуле (5.8) или (5.13). [c.148]
Уравнению (6) удовлетворяет значение ф, равное углу наклона плоскости разрушения к направлению нагружения. [c.148]
Упругие характеристики и определяются по формулам, которые приведены в гл. 2 [11 13 38]. [c.149]
Зависимость от объемного содержания волокон ), построенная по формуле (5.22), для случая разрушения полимерного связующего показана на рис. 5.6. [c.149]
Ед = 7000 МПа Гд = 0,22. Теоретическая кривая построена по формуле (5.22). [c.149]
Пример 5.1. Определить прочность эпоксидного стеклопластика при следующих исходных данных Ед = 70 ООО МПа Vg == 0,23 f SOOO МПа-= 0,36 RX = 70 МПа i ) = 0,5. [c.150]
При i ) = 0,5 и Ев/Еа — 70 000/3000 = 23 из дис. 4.4 получаем, что a г = 1,7. [c.150]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте