Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Композит

Предположения о влиянии внедренных в переходный слой атомов на его структуру и энергетические свойства коррелируют с выводами [76], где изучалась модельная система, представляющая собой полимерный дисперсно-наполненный композит. Введение в полимерную матрицу дисперсного наполнителя приводит к ее переходу в энергетически более возбужденное состояние. Определен также параметр, характеризующий энергетическое состояние матрицы - размерность областей локализации избыточной энергии Ое. Была обнаружена линейная зависимость величины модуля упругости Е от значения  [c.122]


Приводимые здесь цифры носят сугубо ориентировочный характер. На мировом рынке имеется множество видов волокон с чрезвычайно разнообразными механическими характеристиками и не всегда бывает возможно отличить рекламные данные от фактических. Если значения модуля более или менее устойчивы, то цифры прочности весьма условны, они характеризуют относительные преимущества того или иного вида волокна, но не, фактическую реализацию прочности в композите. В таблице приведены некоторые характерные значения этих величин.  [c.686]

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА ВОЛОКНА В КОМПОЗИТЕ 695  [c.695]

Неэффективная длина волокна в композите  [c.695]

Композит, армированный строго параллельными волокнами одного направления, обнаруживает в направлении армирования наибольшую прочность. В поперечном направлении сопротивление его очень невелико, сопротивление сдвигу в плоскости, содержащей волокна, также низкое. Модуль упругости в направлении армирования определяется достаточно точно по правилу смесей, вытекающему непосредственно из формулы (20.5.1). Если деформации волокна и матрицы одинаковы, то  [c.699]

Полимерная матрица следует закону Гука почти до момента разрушения, незначительные отклонения от закона упругости могут не приниматься во внимание. Как правило, удлинение матрицы при разрыве в несколько раз больше, чем удлинение волокна, поэтому качественная картина поведения такого композита в известной мере напоминает поведение композита с металлической матрицей при малом объемном содержании волокна возможно его дробление. Однако малая прочность матрицы по отношению к касательным напряжениям и довольно слабая связь между волокном и матрицей вносят свою специфику. В композите органическое волокно — эпоксидная смола, наоборот, разрывное удлинение смолы меньше, чем удлинение волокна. Ввиду малой прочности матрицы происходит ее дробление на мелкие частички, которые легко отваливаются, обнажая пучки волокон, которые уже относительно легко обрываются.  [c.703]

В армированном высокопрочными волокнами композите трещина не будет распространяться поперек волокон, а приведет к расслоению. Этот механизм впервые был описан и объяснен Гордоном и Куком, которые проделали следующий анализ. Была рассмотрена пластина с эллиптическим отверстием с полуосями а и Ь. Пластина растягивается в направлении малой полуоси. Напряжение Сгг достигает максимального значения в точке Xi =  [c.703]

Теперь средние напряжения в композите определятся по формулам  [c.708]

Композиционные материалы могут иметь различную структуру. Но во всех случаях, по самому определению, композит состоит по крайней мере из двух компонентов - наполнителя и связующего. Последнее обычно называют матрицей. Если наполнитель представляет собой уложенную в определенном порядке систему нитей или нитевидных кристаллов, композиционный материал приобретает резко выраженные свойства анизотропии, и модули упругости в различных направлениях могут различаться в несколько крат.  [c.337]


Композит - это не совсем материал. Это - часть конструкции, выполняющая функции материала и отвечающая на вопрос Из чего сделано Композит заставляет пересмотреть наше отношение не только к веществам, но и к производственному процессу в целом.  [c.378]

Но в том-то и дело, что создать образцы композита и изготовить из композита деталь машины - далеко не одно и то же. Композит нельзя изготовить заранее. Его готовят вместе с деталью и, создавая его, образуют деталь. Поэтому на вопрос, какие же комбинации из упомянутых веществ следует предпочесть, ответ может быть только один такие, которые позволяют изготовить эту деталь и к тому же могут обеспечить ее высокое качество. Вопрос слишком общий, чтобы можно было дать на него определенный ответ. Все зависит от способа изготовления (если он существует), особенностей детали, условий производства.  [c.378]

Кастилиано теорема 321 Композит 337 Консоль 164 Концентрация напряжений 484  [c.579]

Перемешивая пластмассу (полимер) с мелко изрубленным стеклянным волокном, получают композит с хаотическим армированием. Прочность его выше, чем прочность пластмассы, однако прочность стеклянного волокна используется далеко не полностью, так как при разрушении волокна не разрываются, а выдергиваются из пластмассы.  [c.43]

В первом случае в правой части образца текстолита видна более светлая вертикальная область с повышенным содержанием ткани и центральная локальная зона с избытком связующего. Во втором случае на фоне вытянутых вдоль вертикальной оси неоднородностей пористости видны яркие белые пятна скоплений частиц наполнителя. Изображения рис. 23, к и рис. 18 подтверждают возможность контроля в сложном композите состава, толщины и сплошности тонких клеевых слоев.  [c.457]

Композит, содержащий n слоев  [c.173]

Если в качестве матрицы используется легкоплавкий металл, то композит обычно получают или жидкой пропиткой или совместной прокаткой листов и армирующей проволоки. Если же матрица должна быть из тугоплавкого металла, то композит можно изготовить методом порошковой металлургии. Композит, полученный методом порошковой металлургии, может обладать рядом недостатков, например повышенной пористостью и хрупкостью.  [c.55]

Фольги и защитные покрытия металлов, сплавов и компози-  [c.32]

Композит с позиций синергетики является типичной диссипативной системой с универсальной иерархией пространственных масштабов. В упругоизотропных телах, к которым относится большинство материалов и практически все композиты, существует не менее трех независимых масштабов длины (структурных уровней) связанных между собой соотношениями. В серии работ нами показана фундаментальная связь между коэффициентом автомодельности Л структурных уровней, характеристическим отношением С и ())рвктальной размерностью Df областей локализации избыточной энергии закачиваемой в материал. Поскольку структура и свойства матрицы, а также параметры структурной организации наполнителя определяют свойства композита, рассмотрим отдельно матрицу и композит.  [c.190]

ОДНОГО И ТОГО же материала можно говорить не о постоянной характеристике, а о ее статистическом распределении. Если модуль упругости и предел текучести меняются в узких пределах и расчет по средним значениям достаточно достоверен, то прочность хрупких материалов и их структурных составляющих должна рассматриваться как случайная величина и отвлечься от ее статистического характера принципиально невозможно. Именно статистическая теория позволяет объяснить и оценить количественно так называемый масштабный эффект прочность большого изделия всегда оказывается меньше, чем прочность малой его модели (после пропорционального перерасчета, конечно). Изложение современных статистических теорий прочности заняло бы слишком много места, однако некоторые сведения нам представлялось необходимым сообщить. Эти сведения особенно существенны для понимания природы прочности современных композитных материалов, состоящих из полимерной или металлической матрицы, армированной угольным, борным илп иным высокопрочным волокном. Разброс свойств армирующих волокон довольно велик и для нопимания того, в какой мере эти свойства могут быть реализованы в композите, необходимо некоторое представление о статистической природе его прочности. Именно поэтому изложение элементов статистической теории будет дано ниже, в гл. 20.  [c.654]


В последние десятилетия наряду с традиционными материалами появились новые искусственные материалы — так называемые композиты. Строго говоря, термин композитный материал или композит следовало бы относить ко всем гетерогенным материалам, состоящим из двух или большего числа фаз. Сюда относятся практически все сплавы, применяемые для изготовления элементов конструкций, несущих нагрузку. Соединение хаотически ориентированных зерен пластичного металла и второй более прочной, но хрупкой фазы позволяет в известной мере регулировать свойства конечного продукта, т. е. получать материал с необходимой прочностью и достаточной пластичностью. Усилиями металлургов созданы прочные сплавы на основе железа, алюминия, титана, содержащие различные. тегирующие добавки. Достигнутый к настоящему времени предел прочности составляет примерно 150 кгс/мм для сталей, 50 кгс/мм для алюминиевых сплавов, 100 кгс/мм для титановых сплавов. Эти цифры относятся к материалам, из которых можно путем механической обработки получать изделия разнообразной формы. Теоретический предел прочности атомной решетки металла, представляющий собою верхнюю границу того, к чему можно в идеале стремиться, по разным моделям оценивается по-разному, в среднем это 1/10—1/15 от модуля упругости материала. Так, для железа теоретическая прочность оценивается значением примерно 1400 кгс/мм что в десять раз выше названной для сплава на железной основе цифры. В настоящее время существуют способы получепия тонкой металлической проволоки или ленты с прочностью порядка 400—500 кгс/мм , что составляет около одной трети теоретической прочности. Однако применение таких проволок пли лент в конструктивных элементах неизбежным образом ограничено.  [c.683]

Обозначим через У/ объемное содержание волокна в композите и соответственно = 1—V/ — объемное содержание материала матрицы. Получим следующее выражение для среднего напряжения в однонаправленном композите  [c.695]

Приведенные результаты наглядно иллюстрируют основные особенности неразрушающего контроля компози-  [c.455]

Рнс. и. Реитгенотомограммы композитов и многослойных конструкций а — одноосио-армированный стеклопластик б — перекрестно-армированный стеклопластик в текстолит г — углепластик <5 — композит с упрочняющей армирующей структурой t—n шестислойная композитная конструкция  [c.456]

Рис. 24. Рентгенотомограммы конструкционных материалов на основе углерода а — графитовая конструкция б — заго товка из углерод—углеродного композите Рис. 24. Рентгенотомограммы конструкционных материалов на основе углерода а — графитовая конструкция б — заго товка из углерод—углеродного композите
Рис. 2.9. Характер разрушения компози> ционмых материалов при сжатии в случае нагружения их по торцовым поверхностям материалы, армированные системой трех (а) нитей, слоистые (б) Рис. 2.9. <a href="/info/286696">Характер разрушения</a> компози> ционмых материалов при сжатии в случае нагружения их по торцовым поверхностям материалы, армированные системой трех (а) нитей, слоистые (б)
Таким образом, каждый из двух слоев по существу представляет собой двухмерноармированный компози-  [c.52]

Наиболее простой моделью компози-  [c.57]

Больщой диапазон значений /Су в железе (рис. 2.13) и в других ОЦК-металлах (табл. 5) свидетельствует о необходимости дополнительной модернизации предлагаемой новой модели объяснения зависимости (2.11), направленной на учет именно сегрегационных эффектов. В настоящее время только в общих чертах можно определить направление такой модернизации. Можно ожидать, что она должна заключаться в рассмотрении не просто эффекта стесненной деформации зерен в поликристалле, а в анализе деформации сложного композита. Композит этот должен состоять из узких пограничных слоев упрочненного сегрегациями металла, которые образуют прочный и жесткий сотовый каркас, а в качестве матрицы выступают внутренние объемы зерен.  [c.55]

Номер компози- ции Температура, °С  [c.140]


Смотреть страницы где упоминается термин Композит : [c.225]    [c.229]    [c.689]    [c.696]    [c.700]    [c.702]    [c.711]    [c.342]    [c.289]    [c.510]    [c.20]    [c.112]    [c.97]    [c.43]    [c.83]    [c.324]   
Сопротивление материалов (1999) -- [ c.337 ]

Сопротивление материалов (1986) -- [ c.285 , c.310 , c.322 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.410 , c.621 ]



ПОИСК



344-352 - Методы 343, 344 - Операции 352, 353 Оценка результатов 354 - Рекомендации и фарфора 328 — Листов из полимерных композитов

Адгезионная прочность на поверхности раздела и механические свойства композитов

Адгезия аппретов к неорганической составляющей композита

Адгезия аппретов к органической составляющей композита

Адгезия и смачивание в композитах

Алгоритмизация задач о деформировании и прочности многослойных композитов

Алгоритмы решения задач о деформировании и прочности многослойных композитов

Анализ разрушения композитов

Анизотропия композитов

Анизотропия намоточных композитов

Анизотропия намоточных композитов — Деформативные свойства

Анпзотропия композитов

Ахенбах. Колебания и волны в направленно армированных композитах. Перевод А. С. Кравчука

Аэрокосмическое применение композитов

Бабич И. Ю., Семенюк Н. П. Колебания и устойчивость волнообразных цилиндрических оболочек из композитов

Баллоны давления из композитов (В. А. Бунаков, Протасов)

Баллоны из композитов 351 — Их проектирование

Баском. Химия поверхности композитов, подвергнутых воздействию влаги

Биметаллы и композиты

Биологическая коррозия композитов

Болдырев А. М- Орлов А. С., Рубцове В. Г ПОДВОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В МЕТАЛЛОБЕТОННЫХ КОМПОЗИТАХ

Больцмана интеграл суперпозиции бороалюминиевый композит

Бороэпоксид (бороэпоксидный композит)

Вероятность разрушения слоистого композита

Виды разрушения композитов

Влияние легирующих добавок на стабильность волокнистого композита

Влияние поверхности раздела на характеристики композита в упругоилаетяческой области

Влияние скорости нагружения на деформации и разрушение композитов

Влияние состояния поверхности раздела между волокном и матрицей па прочность композита при зиеосном растяжении

Влияние структурных и технологических факторов на прочность пористых случайно-неоднородных композитов

Воздействие воды на свойства композитов в условиях долговременного нагружения

Волокнистые композиты

Волокнистые композиты виды разрушения

Волокнистые композиты влияние на прочность диаметра волокна

Волокнистые композиты временнбе разрушение

Волокнистые композиты зависимость прочности от объемного содержания волокон

Волокнистые композиты запаздывающее разрушени

Волокнистые композиты кривая длительной прочност

Волокнистые композиты поверхность разрушения

Волокнистые композиты послеударная статическая прочность

Волокнистые композиты прочность ударная

Волокнистые композиты разорванными волокнами

Волокнистые композиты с непрерывными волокнами

Волокнистые композиты сопротивление баллистическому удару

Волокнистые композиты способы улучшения длительной прочности

Волокнистые композиты ударные испытания

Волокнистые композиты, виды матриц

Волокнистые композиты, виды матриц при ударе

Волокнистые композиты, виды матриц скорости деформации

Волокнистые композиты, влияние

Волокнистые композиты, влияние прочность степени армирования

Волокнистые композиты, влияние удельная

Волокнистые упругие композиты

Восстановление свойств композитов при сушке

Высокомодульные волокна и поверхность раздела в полимерных волокнистых композитах

Вязкость разрушения композита

Вязкоупругие композиты

Геометрические параметры композитов с квазипериодической структурой

Глобально-локальная вариационная модель для слоистых КОМПОЗИТОВ

Гранулированные композиты

Графитоэпоксид (графитоэпоксидный композит)

Гурланд. Разрушение композитов с дисперсными частицами в металлической матрице. Перевод А. Н. Полилова

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ

Двумерно армированный композит

Дендримеры - новый вид полимеров и композиты на их основе

Детали нз композитов

Деформация разрушения волокон композитов

Диаграмма деформации композита

Дискообразная трещина в слоистом композите под действием ударной нагрузки

Дисперсные композиты

Диссипативные свойства слоистых композитов Ермаков)

Диссипация энергии при изгибе многослойных композитов

Длительная прочность композитов, армированных

Доля композитов

Дэниел. Фотоупругое исследование композитов. Перевод Рябого

Жесткость эффективная ИСЭ композита

Жидкокристаллические композиты. Свойства, методы получения и области применения

Задача в перемещениях для упруго-пластического композита

Задачи о разрушении слоистых композитов

Закономерности механического поведения композитов, связанные с закритическим деформированием однонаправленно армированных слоев

Зарождение и рост поперечных макроскопических трещин в однонаправленных волокнистых композитах

Золь-гель-методы получения наногибридных полимер-неорганических композитов

Идеальные волокнистые композиты

Идеальные волокнистые композиты бесконечное малые плоские деформации

Идеальные волокнистые композиты гг----—-------волокна

Идеальные волокнистые композиты конечные плоские деформации

Идеальные волокнистые композиты конечные плоские деформации первоначально искривленные параллельные волокна

Идеальные волокнистые композиты конечные плоские деформации плоская деформация, наложенная

Идеальные волокнистые композиты конечные плоские деформации предположения

Идеальные волокнистые композиты конечные плоские деформации трехмерная теория

Идеальные волокнистые композиты консоль

Идеальные волокнистые композиты краевые задачи в напряжениях

Идеальные волокнистые композиты перемещения

Идеальные волокнистые композиты смешанные

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты в изогнутой пластинк

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты волокна

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты геометрии

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты деформации

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты изгиб

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты квазиупругое поведение

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты кинематика

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты колонны

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты конечными деформациями

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты консоли

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты материалов

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты на однородное одноосное растяжени

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты напряжения

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты неоднородная

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты непараллельные волокн

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты нормальные линии

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты осевой сдвиг

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты осесимметричные деформации

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты параллельные

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты пластины

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты потерей контакта

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты предварительные сведения

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты равновесие результирующих сил

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты раздувание трубы

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты распределения напряжени

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты растяжение

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты решения для растяжимых

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты связь напряжений с деформациями для растяжимых материало

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты сдвиг, сопровождающийся

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты уравнения равновесия

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты условия совместности

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты формовка тру

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты чистое осевое

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты чистый сдвиг

Изгиб многослойных композитов

Изотропный композит

Иитеисивность армирования ИСЭ композита

Инерционные накопители энергии (маховики) из композитов Г. Г. Портнов)

Интенсивность армирования композита

Использование композитов в космических аппаратах

Испытания литьевых композитов

КОМПОЗИТЫ И МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ

Квазиетатическое деформирование композитов и их поведение при разрушении

Кельвина решение композит вязкоупругий

Кинетика зон повреждений в композите с упрочняющейся матрицей

Кинетика разрушения волокнистых композитов с упругопластической матрицей

Классификация композитов

Классификация композитов на основе межфазного взаимодействия

Классификация методов получения и обработки композитов с металлической матрицей

Классификация провесов получения и обработки композитов

Коваленко Ю.Ф Численное исследование динамической прочности однонаправленного композита, ослабленного обрывом волокна

Композит гибридный

Композит как механическая система

Композит с пластической матрицей

Композит с продольио-поперечиой армировкой

Композит с упругой матрицей

Композиты (композиционные материалы)

Композиты (композиционные материалы) бороалюминиевые

Композиты (композиционные материалы) бороэпоксидные

Композиты (композиционные материалы) волокнистые

Композиты (композиционные материалы) гранулированные

Композиты (композиционные материалы) графнтоэпоксидные

Композиты (композиционные материалы) идеально волокнистые

Композиты (композиционные материалы) коротковолокнистые

Композиты (композиционные материалы) определение

Композиты (композиционные материалы) плоскотекстурироваппые

Композиты (композиционные материалы) слоистые

Композиты (композиционные материалы) стеклоэпоксидные

Композиты - Понятие, свойства

Композиты Общие представления

Композиты Особенности разрушения

Композиты Особенности свойств

Композиты Статические процессы контактирования

Композиты Термоупругие свойства

Композиты Формообразование деталей

Композиты алюминия с угольным волокном

Композиты бериллий—титан

Композиты бороадюминиевые

Композиты бороалюминиевые влияние на малоцикловая

Композиты бороалюминиевые влияние на нечувствительность

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостная долговечность

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры деформация

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры объемное содержание частиц

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры ориентация

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности разрушения

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности трещин

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности хрупких

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры прочность

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры развитие трещин

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность микроструктуры размер частиц

Композиты бороалюминиевые влияние на усталостную прочность температуры изготовления

Композиты бороалюминиевые влияние увеличения долговечност

Композиты бороалюминиевые влияние усталостной прочности

Композиты бороалюминиевые диффузионная сварка

Композиты бороалюминиевые механизм понижения прочности

Композиты бороалюминиевые объемное содержание борных

Композиты бороалюминиевые поры на границе раздела

Композиты бороалюминиевые предел усталости

Композиты бороалюминиевые усталостная прочность

Композиты бороалюминиевые циклическое упрочнение

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела волокон

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела вязкий разры

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела глубина диффузионного проникания

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела надрезу

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела образование

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела при сколе

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела разрушения

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела трещин

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела частиц

Композиты волокнистого строения

Композиты волокнистые 9 — Компоненты —

Композиты дисперсно-упрочненные

Композиты дисперсно-упрочненные термоупругости при изгибе

Композиты дисперсноупрочненные

Композиты для гражданской авиации

Композиты для космической техники

Композиты для спускаемых аппаратов

Композиты из расплавов

Композиты изготовленные по оптимальным режимам — Характеристики

Композиты как конструкционные материалы Протасов, Ю. С. Царахов)

Композиты меди с вольфрамом

Композиты многослойные — Характеристики

Композиты на основе полимерной матрицы. Свойства, методы получения и области применения

Композиты на основе полиэфирных

Композиты на основе полиэфирных фенольных смол

Композиты на основе полиэфирных эпоксидных смол

Композиты на основе различных армирующих волокнистых наполнителей (АВН)

Композиты на основе термопластов для конструкций космической техники

Композиты однонаправленные

Композиты однонаправленные — Виды рассеянных повреждений

Композиты перспективного аэрокосмического

Композиты полимерные — Процессы изготовления деталей и изделий из них —

Композиты применения

Композиты пространственно-армированные Классификация 267, 268 — Структурные схемы 64—67 — Структурные элементы

Композиты различного волокнистого состава

Композиты с дисперсными включениями

Композиты с дисперсными воздействие паров воды

Композиты с дисперсными частицами

Композиты с дисперсными частицами в металлической матрице, виды деформации

Композиты с дисперсными частицами в металлической матрице, разрушение границы раздела между частицами и матрицей

Композиты с дисперсными частицами влияние дисперсий эластомеро

Композиты с дисперсными частицами деформационное упрочнение матрицы

Композиты с дисперсными частицами диаграмма напряжение — деформация

Композиты с дисперсными частицами дислокаций

Композиты с дисперсными частицами дисперсных частиц

Композиты с дисперсными частицами инициаторы

Композиты с дисперсными частицами кривая напряжение — деформация

Композиты с дисперсными частицами матричной фазы

Композиты с дисперсными частицами механизмы усталостного разрушения

Композиты с дисперсными частицами модуль упругости

Композиты с дисперсными частицами на скорость роста усталостных

Композиты с дисперсными частицами наполнител

Композиты с дисперсными частицами образование

Композиты с дисперсными частицами объемное содержание частиц

Композиты с дисперсными частицами прочностные

Композиты с дисперсными частицами прочность свя зи по поверхности раздела

Композиты с дисперсными частицами псевдопор

Композиты с дисперсными частицами расширение матрицы

Композиты с дисперсными частицами свойства

Композиты с дисперсными частицами сжатие двух фаз

Композиты с дисперсными частицами термическое

Композиты с дисперсными частицами трещин

Композиты с дисперсными частицами устойчивость

Композиты с дисперсными частицами функции наполнителя

Композиты с дисперсными частицами хрупкой матрице

Композиты с дисперсными частицами части

Композиты с дисперсными частицами энергия разрушения

Композиты с короткими волокнами

Композиты с короткими волокнами двумерная

Композиты с короткими волокнами теория

Композиты с короткими волокнами трехмерная

Композиты с металлической матрицей

Композиты с металлической матрицей (В. Ф. Мануйлов)

Композиты с металлической матрицей 157 Классы твердофазных процессов получения и обработки композитов 85, 86 Общая классификация процессов получения и обработки

Композиты с металлической матрицей поверхности разупрочнение

Композиты с металлической матрицей принципы конструирования

Композиты с металлической матрицей разброс усталостных

Композиты с металлической матрицей разрывы внутренних

Композиты с металлической матрицей свойства

Композиты с металлической матрицей торможение трещин

Композиты с металлической матрицей усталостная прочност

Композиты с металлической матрицей усталостные повреждения

Композиты с металлической матрицей циклическая стабильность

Композиты с металлической матрицей циклическое упрочнени

Композиты с металлической матрицей, влияние окружающей среды на усталостную прочность

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела возможности

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела волокон

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела долговечностей

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела улучшения

Композиты с полимерной и углеродной матрицами Клейменов, И. А. Соловьев)

Композиты с полимерной матрицей

Композиты с полимерной матрицей — Армирующие элементы 37 — Достоинства

Композиты с порошковыми минеральными наполнителями

Композиты с улучшенными свойствами (КУС

Композиты слоистые - Диссипативные свойства

Композиты стекловолокннстые (СВКМ)

Композиты термопластичные

Композиты — Классификация по конструктивному признаку

Композиты — Рентгенотомограммы

Композиты, армированные волокном

Композиты, армированные дискретными волокнами

Композиты, армированные системой

Композиты, армированные системой двух нитей

Композиты, армированные системой двух нитей — Влияние структурных

Композиты, армированные системой параметров 282 — Диаграмма деформирования 273—275 — Материалы

Композиты, армированные системой трех нитей

Композиты, коррозия

Конструирование из композитов

Конструирование соединений. Механически соединенные композиты

Конструкции из композитов — Влияние технологии на прочность соединений 498—500 — Их соединение

Конструкционная жесткость слоистого композита

Конструкционные и технологические свойства композитов

Концентрация напряжений в композитах

Коррозионная стойкость композитов, полученных ручной укладкой

Коррозия композитов и прочих материалов

Краевые задачи механики композитов

Краевые задачи теории упругости композитов со случайной структурой

Краткая характеристики и общие методы получения и обработки композитов на основе металлической матрицы

Кривая усталостная композитов с металлической матрицей

Критерии конструирования композита

Критерии предельных состояний композита

Критерии разработки процессов пластического деформирования композиДинамические процессы компактирования композитов

Кулкарни, П. Мак-Лафлин. 2. Механизмы усталости и потери несущей способности в слоистых композитах

Лифшиц. Замедленное разрушение волокнистых композитов. Перевод Ю. В. Суворовой

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ

МЕХАНИКА СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Материал литьевой — Применение самосмазывающийся компози

Межслойное разрушение композитов

Межфазное взаимодействие, совместимость компонентов, Стабильность границы и прочность композита

Меткалф, М. Дж. Кляйн. Влияние поверхности раздела на механические свойства композитов при продольном растяжении

Метод периодических составляющих для пьезоактивных композитов

Методы испытаний литьевых и слоистых композитов

Методы получения дисперсно-упрочненных композитов

Методы получения жидкокристаллических композитов

Методы получения полимерных композитов

Методы статических испытаний композитов Тарнопольский, Я Кинцис)

Механизмы и закономерности разрушения композитов

Механика композитов

Механика разрушения композитов (В. В. Болотин)

Механика разрушения композитов Понятия

Механическая обработка композитов на основе реактопластов

Микромеханические модели композита

Минимальное необходимое число направлений армирования слоистого композита

Многослойные композиты в условиях двухосного растяжения и сдвига

Модели и методы оптимизации оболочек из композитов Общие положения

Модели учета ползучести композита

Моделирование несущей способности оболочек из композитов

Моделирование структур ячеистых волокнистых композитов методами фрактальной геометрии

Моделирование трения металл-полимерного композита

Модель композита

Модель композита с малой объемной

Модель композита с малой объемной большой объемной долей волокон

Модель композита с малой объемной долей волокон

Модель композита с малой объемной никелевый сплав сапфир

Модель композита с малой объемной третьего класса

Модель композита с характеризующейся химическим континуумом

Модифицированный вариационный принцип Рейсснера для слоистого композита (локальная модель)

Модули упругости композитов с бимодальной упаковкой наполнителей

Моментные функции упругих свойств композитов

Надежность и разброс характеристик композитов

Накопители энергии (маховики) инерционные из композитов — Характеристики однонаправленных

Накопление микроповреждений в волокнистых композитах

Наногибридные полимер-неорганические композиты

Напряжения в композитах

Напряженно-деформированные состояния волокнистых композитов на стадии закритического деформирования матрицы

Неоднородность композитов

Неупругая микромеханика усадочных напряжений в композитах

Неупругое деформирование композитов и процессы структурного разрушения

Неэффективная длина волокна в композите

Низкотемпературные методы изготовления композитов с металлической матрицей

Новые разработки моделей для композитов со свободными кромками

Ноиикои В. У. Коалой Г. В ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ДИСПЕРЦО НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ

О проявлениях взаимосвязи структур ячеистых волокнистых композитов

Области применения полимерных композитов

Обобщенные структурные параметры многослойного композита

Оболочка из композита

Обработка композитов механическая

Общая характеристика методов получения композитов с металлической матрицей

Общее определение физических свойств композита .V Т-эффект

Объемное стационарное течение слоистых композитов

Ограничения в применении подходов механики разрушения к композитам

Однонаправленно армированный композит

Однонаправленные композиты с металлической матрицей

Однонаправленный волокнистый композит

Одноосное нагружение перекрестно армированных композитов

Однородность композитов

Окисными волокнами упрочненные металлические композиты, прочность поперечная

Окисью алюминия упрочненные композиты, прочность продольная

Определение содержания арматуры и плотности композитов

Ориентированные эвтектические композиты

Ортогонально армированный композит

Основные виды композитов на основе металлической матрицы. Свойства, методы получения и области применения

Основные особенности свойств композитов

Основные положения теории структурного моделирования композита

Основные соотношения механики конструкций из композитов (В. В. Васильев)

Основы прочности композитов, армированных дискретными волокнами

Основы прочности композитов, армированных непрерывными волокнами

Основы прочности композитов, армированных частицами

Особенности моделей оптимизации конструкций из композитов

Особенности моделирования композита

Особенности прочностного проектирования композитов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ V. Эффективные характеристики слоистого композита для плоской задачи теории упругости

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Эффективные вязкоупругие характеристики слоистого двухкомпонентиого композита

ПРОЧНОСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ

ПТНБ (композит

Пагано. Роль эффективных модулей в исследовании упругих свойств слоистых композитов. Перевод В. М. Рябого

Пагано. Точные модули анизотропных слоистых композитов Перевод В. М. Рябого

Передача нагрузки концами волокн Плазмой напыленный композит алюминий—бор

Пипкин. Конечные деформации идеальных волокнистых композитов. Перевод А. С. Кравчука

Пластическое течение матрицы свойства композита при

Плотность композитов — Определени

Поведение композитов при высоких скоростях деформаций

Поверхность разрушения композита

Податливость композита эффективная

Ползучесть композитов бор — алюминии

Ползучесть композитов вольфрам — Нимокаст

Ползучесть композитов и предел ползучести

Ползучесть композитов с короткими волокнами

Ползучесть композитов титан — бор

Полидисперсная модель композита с поврежденными разупрочняющимися волокнами

Получение полуфабрикатов композитов

Поперечная Прокатка композитов

Постановка задач оптимизации оболочек из композитов

Потенциал вектора скорости упруго-пластичный композита

Потенциал вязко-пластичный композита

Потеря слоистых композитов

Потеря устойчивости слоистых композитов

Применение композитов в аэрокосмической технике

Применение метода в механике композитов со случайной структурой

Применяемость композитов для фрезерования

Примеры композитов на основе металлической матрицы

Примеры постановки и решения выпуклых задач оптимизации оболочек вращения из композитов Многослойная цилиндрическая оболочка, работающая на статическую устойчивость

Принцип эффективной однородности композита

Прогнозирование эффективных упругих свойств анизотропных композитов с квазипериодической структурой

Проектирование композитов

Проектирование корабельных конструкций из композитов

Процесс усталостного разрушения композитов

Процессы адгезии, смачивания и актуальные научные задачи получения стабильных композитов

Процессы изготовления деталей и изделий из полимерных волокнистых композитов

Прочностные, термоупругие и диссипативные характеристики композитов Зиновьев)

Прочность волокнистых композитов при сжатии

Прочность границы и характер разрушения композита

Прочность и деформативность многослойных композитов

Прочность и разрушение композитов. ПереводЕ. В. Ломакина

Прочность композита

Прочность композита при поперечном нагружении в отсутствие связи между

Прочность композита, армированного непрерывными волокнами

Прочность композитов на / сдви

Прочность композитов на / сдви при межслойном сдвиге

Прочность композитов на / сдви сохранение во влажном состоянии

Прочность композитов ударная

Прочность коэффициент композита алюминий — бериллий

Прочность подвергнутого термической обраi6oT«e композита алюминий (6061) :бор

Прочность полимерных композитов с наполнителями сферической формы

Прочность при растяжении композита, армированного дискретными волокнами

Прочность, коэффициент вариаци в композите с металлической матрицей

Прочность, коэффициент вариаци композита

РАЗРУШЕНИЕ КОМПОЗИТОВ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАПоведение композитен при статическом нагружении

РАСЧЕТ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Развитие исследований композитов

Развитие исследований композитов эвтектических композитов

Развитие поперечшй трещины в композите (стохастический процесс)

Разрушение волокнистых композитов

Разрушение волокнистых композитов армированных ® нескольких направлениях

Разрушение волокнистых композитов борсик

Разрушение волокнистых композитов в зависимости от объемной

Разрушение волокнистых композитов вариации прочности волокон

Разрушение волокнистых композитов вклад волокон

Разрушение волокнистых композитов деформации волокна

Разрушение волокнистых композитов доли частиц

Разрушение волокнистых композитов зависимость от коэффициента

Разрушение волокнистых композитов затупление трещин

Разрушение волокнистых композитов и вязкость разрушения

Разрушение волокнистых композитов и прочность поверхности

Разрушение волокнистых композитов матрицы

Разрушение волокнистых композитов ниобий—вольфрам

Разрушение волокнистых композитов объемной доли волокон

Разрушение волокнистых композитов отрыва

Разрушение волокнистых композитов перпендикулярные волокнам

Разрушение волокнистых композитов пластическая зона в матриц

Разрушение волокнистых композитов поверхности раздела

Разрушение волокнистых композитов поверхностные трещины

Разрушение волокнистых композитов продольном нагружении, тип

Разрушение волокнистых композитов путем вытягивания волокон

Разрушение волокнистых композитов раздела

Разрушение волокнистых композитов расслаивание

Разрушение волокнистых композитов сжатии, типы

Разрушение волокнистых композитов системы алюминий

Разрушение волокнистых композитов титан—бор

Разрушение волокнистых композитов трещины

Разрушение волокнистых композитов трещины, параллельные волокна

Разрушение волокнистых композитов энергия вытягивания волокн

Разрушение композитов

Разрушение композитов с дисперсными частицами в хрупкой матрице. Перевод П. Ф. Кошелева

Разрушение композитов, армированных частицами

Разрушение при растяжении волокнистых композитов

Разрушение сердцевины композита

Разрушение слоистых композитов, глубинные

Распределение Вейбулла в композите

Распределение деформаций в композите

Расстояние между трещинами в композите

Растяжение однонаправленных волокнистых композитов

Расчет и проектирование элементов конструкций из композитов

Расчет термоупругих свойств композита с анизотропными включениями по подпрограмме

Расчет характеристик полей деформаций и напряжений в компонентах дисперсно-упрочненных композитов

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей диффузии

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей и усиление связи

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей методы

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей полимерной матрицей

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей путем подавления образования нежелательных фаз

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей регулирования химического потенциала

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей уменьшения скорости

Режимы при точении и растачивании резцами, оснащенными композитом на основе нитрида бор

Режимы резания при разрезании оснащенными композитом на основе

Резка композитов

Резцы проходные отогнутые, оснащенные пластинами из композита

Резцы с лезвиями из композита

Резцы с лезвиями из композита — Конструкции

Резцы с лезвиями из композита — Конструкции и размеры

Ремней, С. Бергер, И. Марсден. Силановые аппреты в композитах с порошковыми Минеральными наполнителями

Ремонт изделий из композитов

Ремонт изделий, изготовленных композитов

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ С АРМИРОВАНИЕМ ПО КОМБИНИРОВАННЫМ СХЕМАМ Статистическая модель структур трехкомпо — нентных композиционных материалов

Сапфира усами упрочненные композиты очищенных стабильность

Сапфира усами упрочненные композиты поверхностные питтинги

Сапфира усами упрочненные композиты получение композита

Сапфира усами упрочненные композиты, покрытия усов

Сапфира усами упрочненные композиты, покрытия усов продольная прочност

Сапфира усами упрочненные композиты, покрытия усов процесс получения

Свойства высокопрочных композитов

Свойства двухосио-орнентированных композитов

Свойства композитов с полимерной матрицей

Свойства композитов, армированных кварцевыми волокнами

Свойства однонаправленных композитов

Свойства пространственно-армированных композитов (И. Г. Жигун)

Свойства слоистых композитов

Связь в композитах

Связь в композитах механическая

Связь в композитах обменно-реакционная

Связь в композитах окнсиая

Связь в композитах путем смачивания и растворения

Связь в композитах реакционная

Связь в композитах смешанная

Сендецки. Упругие свойства композитов. Перевод Т. В. БорзоШепери. Вязкоупругое поведение композиционных материалов Перевод Т. В. Борзовой

Сжатие однонаправленных волокнистых композитов

Синергетика процессов создания композитов Новые виды материалов и технологий нано- и биокомпозиты

Система координат композита глобальная

Система координат композита глобальная локальная

Системы координат композита

Склеивание композитов

Слоистые композиты

Слоистые композиты влияние влажности на прочность

Слоистые композиты влияние матрицы от растяжения

Слоистые композиты влияние поверхности раздела волокно — матрица

Слоистые композиты влияние при изгибе

Слоистые композиты влияние сдвиговое с вытаскиванием

Слоистые композиты влияние физических коэффициент концентрации напряжений

Слоистые композиты влияние физических матрицы

Слоистые композиты влияние физических поперечных напряжений

Слоистые композиты влияние физических при поперечном растяжении

Слоистые композиты влияние физических характеристик на сжатии

Слоистые композиты влияние физических характеристик продольном растяжении

Слоистые композиты внутрислойный сдвиг

Слоистые композиты коэффициент концентрации

Слоистые композиты кривые деформирования

Слоистые композиты методы определения прочности слоя

Слоистые композиты механизм передачи нагрузк

Слоистые композиты микровыпучивание волоко

Слоистые композиты микромеханические теории

Слоистые композиты объемное содержание волоко

Слоистые композиты однонаправленные

Слоистые композиты остаточные микронапряжени

Слоистые композиты поверхности разрушения

Слоистые композиты пор на прочность

Слоистые композиты прочность межслойная сдвиговая

Слоистые композиты разрушение комбинированно

Слоистые композиты распределение волокон в сло

Слоистые композиты расслаивание

Слоистые композиты расщепление волокон

Слоистые композиты с углеродными

Слоистые композиты с углеродными волокнами и металлической матрицей

Слоистые композиты сильносвязаиные

Слоистые композиты скорости деформирования

Слоистые композиты температуры на прочност

Слоистые композиты укладка слоев

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность волокон

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность деформаций

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность прочности

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность растяжении

Слоистые металлополимерные композиты

Слоистые упругие композиты

Слоистый композит, задерживающий

Слоистый композит, задерживающий распределяющий трещину между слоями

Слоистый композит, задерживающий трещину

Совместимость компонентов композита

Соединение конструкций из композитов (О. С. Сироткин, Ю. С. Царахов)

Соединения композитов

Соединения композитов адгезионные

Соединения композитов болтовые

Соединения композитов клеевые

Соединения композитов механические

Соединения композитов нахлесточные

Соединения композитов резьбовые

Сопротивление композитов усталостному разрушению

Состав и основные свойства полимерных композитов

Способность композитов экранирующая

Способы получения аморфных структур, нанокристаллических материалов и композитов

Стандарты композитов

Статистические моменты структурных полей деформирования квазипериодических композитов

Статические процессы компактирования композиФормообразование деталей из композитов

Стекло — эпоксид (стеклоэпоксиднын композит)

Стойкость композитов коррозионна

Стохастическая краевая задача механики упругопластического деформирования слоистых композитов

Строение композитов

Структурная механика композитов (А. М. Скудра, А. А. Круклиныи)

Структурно-феноменологический подход в механике композитов

Структурные модели композита

Структурные модели накопления повреждений и разрешения композитов

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТОВ

Теоретические аспекты разрушения композитов

Теплофизические характеристики композита

Теплофизические характеристики слоистого композита

Термическая и механическая стабильность поверхности раздела композита

Термоупругая задача для композитов с периодической структурой

Термоупругие свойства слоистых композитов Васильев)

Термоупругость многослойных композитов при плоском напряженном состоянии

Технология изготовления композитов

Технология изготовления композитов влияние на свойства

Технология изготовления композитов структуру

Типы композитов

Типы связей и стабильность границы раздела композита

Типы связей на границе раздела между компонентами композита

Толстостенные трубы и кольца из композитов Тарнопольский, Бейль)

Трещина в армированном волокнами композите при продольном сдвиге

Трещина конечной длины в слоистом композите под действием динамической нагрузки

Трещины зарождение в композитах

Трещины зарождение в композитах вид распространения

Трещины зарождение в композитах с металлической матрицей

Трещины зарождение в композитах торможени

Трещины усталостные в композитах бор алюминий

Трещины усталостные в композитах с металлической матрицей, ветвлени

УСРЕДНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ КОМПОЗИТЫ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Углерод-углеродные композиты

Углеродные композиты

Упругая задача для композитов с периодической структурой

Упругие свойства и разрушение композитов сложного строения

Упругие свойства композита, армированного непрерывными волокнами

Упругие свойства порошковых композитов

Упругие характеристики гибридных композитов, армированных прямыми волокнами

Упругие характеристики многослойных композитов при плоском напряженном состоянии

Упруго-пластические композиты

Упругое деформирование и структурное разрушение слоистых композитов

Упругопластическая задача для композитов с периодической структурой

Упругопластические характеристики раздела в волокнистых композита

Упругопластическое поведение композит

Упругопластическое поведение композит бороалюминиевого

Упругопластическое поведение композит бороэпоксидного

Упругопластическое поведение композит изолированное волокно в бесконечной матрице

Упругопластическое поведение композит модели в виде набора параллельных элементов

Упругопластическое поведение композит модель коаксиальных цилиндро

Упругопластическое поведение композит модельный анализ

Упругопластическое поведение композит определение

Упругопластическое поведение композит простейшие аппроксимации

Упругопластическое поведение композит точные методы исследования

Упругопластическое поведение композит численные результаты

Упругопластическое поведение композитов. Перевод Кравчука

Уравнение состояния и механика поведения композита во времени

Уравнения строительной механики конструкций из композитов

Уравнения строительной механики конструкций из композитов — Геометрические

Условие максимальной интенсивности армирования композита

Усреднение полевых характеристик представительного объема композита

Усталостная прочность композитов с дисперсными частицами

Усталостная прочность металлических композитов, армированных волокном

Усталостная прочность полимерных композитов, армированных волокнами

Усталостное и коррозионное разрушение композитов

Усталостное поведение композитов и предел прочности

Устойчивость закритического деформирования элементов структуры слоистых композитов

Физико-химические свойства основных компонентов композитов

Физически однородный композит

Физические свойства композитов. Упругие и прочностные свойства

Фойхта волокнистые композиты

Фотоупругое исследование композитов

Фотоупругое исследование композитов двумерных моделей

Фотоупругое исследование композитов динамические

Фотоупругое исследование композитов трехмерных моделей

Фрактальные свойства микроструктуры ячеистых волокнистых композитов

Фрактальные свойства структур древесины как природного композита и древесно — полимерных композиционных материалов

Фрактальный подход к описанию ульт — раструкгуры стенки ячеистых волокни — стых композитов

Фрезерование высокомодульных композитов

Фрезерование торцовыми фрезами, оснащенными композитом (СТМ) и микерзлокерамикой

Фрезы оснащенные пластинами из композит

Характеристика волокнистых композитов

Характеристика композита электроизоляционная

Характеристики композитов, учитываемые при разработке летательных аппаратов

Хэнкок. Усталость композитов с металлической матрицей Перевод И. А. Зобнина

Четырехнаправленные композиты (4Д)

Что такое композит

Чувствительность композита

Чувствительность композитов к воздействию воды под давлением

Чувствительность композитов к погодным условиям

Шейпери. 5. Анализ деформирования и разрушения вязкоупругих композитов

Шлифование высокомодульиых композитов

Шулъга Н.А. Дисперсное распространение волн в слоистых композитах

Эвтектические композиты

Эвтектические композиты (направленно-кристаллизованные эвтектики)

Элементы структурной механики композита Классификация моделей композита

Эмпирические модели композита

Эпюра напряжений в соединении панелей из композита

Эффективные вязкоупругие характеристики волокнистых композитов

Эффективные вязкоупругие характеристики гранулированных композитов

Эффективные коэффициенты теплового расширения слоистого композита

Эффективные модули упругости композитов с волокнистыми и пластинчатыми наполнителями

Эффективные упругие модули композитов)

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Рейсса

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Фойхта

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты волокнистые композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты концентрических

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты модели шара в сферической оболочке

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты оценка для жестко связанных концентрических слоев

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты самосогласованная модель Хилла

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты сферических слоев

Эффективные характеристики композитов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте