Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Применение металлов, армированных углеродными волокнами

Применение металлов, армированных углеродными волокнами  [c.257]

В табл. 7.5 приведены различные области практического применения металлов, армированных углеродными волокнами. В тех случаях, когда требуется высокая удельная жесткость, к числу наиболее перспективных  [c.257]

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в космических аппаратах  [c.259]

Композиционные материалы нельзя назвать совершенно новыми они уже широко используются в промышленности. Хотя области применения композиционных материалов и металлов аналогичны, первые открывают более широкие возможности. На их основе изготовляются самые различные изделия — начиная от жестяных консервных банок и кончая котлами для атомных реакторов из нержавеющей стали. Композиционные материалы, если даже говорить только о пластмассах, армированных волокнами, используются еще шире от изготовления бытовых ванн до космических кораблей Спейс шаттл . Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее прогрессивных материалов, какими являются армированные углеродными волокнами пластмассы (углепластики), сопоставим композиционные материалы с другими материалами, а затем уже подробнее остановимся на углепластиках.  [c.9]


Вальцевание на горячих валках. Так как при вальцевании происходит пластическое течение металлической матрицы под действием высоких напряжений при контакте с валками, процесс формования композиционного материала можно вести с большой скоростью. В процессе горячего вальцевания ввиду кратковременности цикла переработки не требуется создания вакуума. Поэтому данный метод формования металлов, армированных волокнами, является дешевым. Изучается возможность его применения для формования изделий из армированного углеродными волокнами алюминия с использованием полуфабрикатов, полученных путем плазменной или ионной металлизации углеродных волокон  [c.247]

В ВЫСОКИХ значениях удельной прочности и ударной вязкости материала. Подобно металлам они обладают способностью к пластической деформации, что препятствует хрупкому характеру разрушения. Демпфирующие характеристики армированных пластиков на основе арамидных волокон в 4—5 раз выше, чем ге же характеристики углепластиков (табл. 8.5, рис. 8.2). Они обладают также рядом других свойств, которые не могут быть достигнуты при использовании углеродных волокон. Поэтому арамидные волокна представляются весьма перспективными для практического применения.  [c.265]

В настоящее время исследуется возможность применения металлов, армированных углеродными волокнами, для изготовления планеров самолетов, жестких элементов конструкций, лонжеронов, а также для снижения массы пропеллеров, лопаток компрессоров, задних кромок лопас-  [c.260]

Композиционные материалы, армированные углеродными волокнами. Армированные углеродными волокнами композиционные материалы в зависимости от типа матрицы делятся на армированные пластмассы и армированные металлы. Рассмотрим их особенности на примере широко применяемых на практике углепластиков. Как следует из данных, приведенных в табл. 1.1, среди всех армируюшлх волокон только арамидные волокна имеют плотность, меньшую плотности углеродных волокон. Но высокопрочные углеродные волокна прочнее арамидных, а высокомодульные углеродные волокна имеют модуль упругости, близкий к модулю упругости борных волокон. Поэтому именно углеродные волокна нашли широкое применение в конструкциях, которые должны иметь ограниченный вес. Среди всех армированных пластмасс углепластики обладают наиболее высокими стойкостью к усталостным испытаниям и долговечностью. Углепластики хорошо проводят электрический ток и могут использоваться для изготовления плоских нагревательных панелей. Углепластики плохо пропускают рентгеновские лучи. Они имеют очень низкий коэффициент линейного расширения и оказываются наиболее подходящими материалами для конструирования космических аппаратов, подвергаюшлхся значительным перепадам температур между солнечной и теневой сторонами. В то же время они хрупки и обладают низкой ударной прочностью. Поэтому во многих случаях предпочти-  [c.23]


Основные области применения—композ-иционные материалы на неметаллической основе, армированные углеродными волокнами нагреватели, используемые для обогрева приборов и установок различного назначения гибкие углеграфитовые термопары, высоковольтные гибкие проводники [9-1, 9-3, 9-30], теплоизоляция, для чего наряду с тканями при эксплуатации электрических вакуумных печей применяются углеродные войлоки. В перспективе возможно применение этих волокон для упрочнения металлов.  [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение металлов, армированных углеродными волокнами : [c.257]    [c.241]    [c.498]   
Смотреть главы в:

Углеродные волокна  -> Применение металлов, армированных углеродными волокнами



ПОИСК



Армирование

Армирование волокнами

Волокна

Волокна углеродные

Волокниты — Применение

Металлов Применение

Металлы, армированные волокнами

Металлы, армированные углеродными волокнами

Применение волокон

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в авиастроении

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в космических аппаратах

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в производстве электротехнических деталей, подшипников и шестерен



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте