复合材料在体育和医疗卫生方面的应用
体育器材往往是在使用时变形较大,并且反复承受着无规则的交变振动和冲击作用。以往主要是采用竹、木等材料,材料的利用率相对较低,且使用寿命短。使用FRP制造体育用具,可以充分发挥其高qiang度、耐疲劳和高弹性等的特点,为运动员创造新纪·录提供了有利条件。这方面*成功的例子有,FRP夹层结构滑雪板、FRP撑杆、F. RP 弓。除此以外,FRP还用于制造高尔夫球棒、网球拍、跳板、钓鱼杆、体育赛艇等。
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长纤维增强的热塑性树脂很强的复合材料粒料可采用突变形螺杆,螺杆长径比一般在18~20之间,压缩比为2.5-3,之间。重要原则机械1.机械原则挤出的基本机理很简单一一一个螺杆在筒体中转动并把材料向前推动。螺杆实际上是一个斜面或者斜坡,缠绕在中心层上。其目的是增加压力以便克服较大的阻力。就一台挤出机而言,有3种阻力需要克服:固体颗粒(进料)对筒壁的摩擦力和螺杆转动前几圈时(进料区)它们之间的相互摩擦力;熔体在筒壁上的附着力;熔体被向前推动时其内部的物流阻力。长纤维石墨烯很强的复合材料螺杆实际上是一个斜面或者斜坡,缠绕在中心层上。金华复合材料报价购买复合材料生产研发,就选浙江宏远新材料科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
复合材料按结构特点分为:
1、细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。
2、夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材 质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。
3、纤维复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维 增强金属等。
4、混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通 单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性xian zhu提高,并具有特殊的热膨胀性 能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料
复合材料的性能特点1.比强度和比模量高复合材料的优点是比强度和比模量(即强度、模量与密度之比)高.比强度和比模量是度量材料承载能力的一个指标,比强度越高,同一零件的自重越小;比模量越高,零件的刚性越大。2.抗疲劳性好复合材料中基体与增强纤维间的界面可有效地阻止疲劳裂纹的扩展,同时基体中密布着大量纤维,疲劳断裂时,裂纹的扩展要经历很曲折和复杂的路径,所以疲劳强度高。金属材料的疲劳破坏是由里向外突然发展的,事先没有任何征兆;而纤维复合材料的疲劳破坏总是从纤维的薄弱环节开始,逐渐扩展到结合面上,破坏前有明显的预兆。3.减振性能强结构的自振频率除与结构本身形状、质量有关,还与材料的比模量的平方根成正比。纤维增强复合材料的比模量大,自振频率高,避免了工作状态下因共振而引起的早期破坏。同时,复合材料中纤维与基体界面具有吸振能力,因此振动阻尼很高,即使产生了共振也会很快衰减。
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复合材料在建筑工程方面的应用
复合材料在建筑工程中主要用作采光材料、围护材料和装饰材料等,还用在给排水工程、卫生器材、采暖通风、土木工程等方面
国内,玻璃钢主要用于各种类型的波形板、落水管、活动房、门窗、地面、装饰板、道路灯具、路标、雕塑、卫生器材和家俱等。人民大会堂的吊灯天花板、北京长话大楼的微波塔楼外墙、北京四季青的透明温室全用的玻璃钢。透光玻璃钢作为第三代采光材料,用于农业温室、工业厂房采光、水产养殖和大型民用建筑等,其综合技术性能优于传统的采光材料和玻璃等。
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复合材料在民用航空领域的应用
大型客机所强调的安全性、经济性、舒适性和环保型对于飞行器高性能的要求,促使复合材料在航空领域得到的突飞猛进的发展。飞机要求具备gao强度质量比和高刚度质量比的结构,将先进的复合材料应用于飞机的结构上,不仅能够保证飞机结构的轻质化,而且还能保证飞机结构的强度和刚度。以碳纤维为增强基体的先进复合材料在20世纪中期问世,70年代开始在飞机结构上进行应用。随着复合材料技术不断地发展与成熟,使得复合材料成为飞机结构必须的航空结构材料。 椒江热塑性树脂复合材料行业应用