Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2010 в 20:12, реферат
Композиционный материал – конструкционный (металлический или неметаллический) материал, в котором имеются усиливающие его элементы ввиде нитей, волокон или хлопьев более прочного материала. Примеры композиционных материалов: пластик, армированный борными, углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или тканями на их основе; алюминий, армированный нитями стали, бериллия. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно получать композиционные материалы с требуемымизначениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными свойствами
Новый сложный мост
был построен в Швейцарских Альпах
прошлой осенью. Этот мост состоит
из двух элементов, весящих по 900 кг,
которые были установлены при
помощи вертолета. Элементы были склеены
и соеденены болтами вместе. Мост, собранный
из стали, едва ли смог бы транспортироваться
вертолетом. Еще одно преимущество проекта
состоит в том, что мост может быть легко
демонтирован в случае весенних наводнений.
В оборонной
промышленности композиционные материалы
сыграли важную роль в стратегии и направлении
новейших разработок. Так защитные каски,
бронежилеты, традиционно изготавливаемые
во всех странах многие годы из металла,
в настоящее время также изготавливаются
из композиционных материалов. Скоростные
суда, транспортные корабли, самолеты
невидимки, все это создано только благодаря
использованию композиционных материалов,
постоянному поиску новых материалов
и технологий.
В очень большом
количестве композиционные материалы
используются в нефтеперерабатывающей
промышленности. В настоящее время из
этих материалов изготавливают элементы
нефтяных платформ, трубы для нефте- и
газопроводов. В этом году заканчивается
строительство завода в Узбекистане по
производству труб для нефте- и газопроводов.
Мощность предприятия определяется исходя
из объема потребления только огнестойкого
ненасыщеного полиэфира в колличестве
6,5 тыс. тонн в год.
Лопасти
и корпуса ветряных
электростанций, трейлера,
рефрежераторы, предметы
бытового назначения,
сантехника, искусственный
мрамор, полимербетон,
гидроизоляция тонелей
метрополитенов, изолирующие
накладки, сидения для
транспорта и общественных
мест, малые архитектурные
формы, мебель, все это
и многое другое в настоящее
время производится
из композиционных материалов.
В.И. Завидей, Ю.Г. Васенев, С.Л. Ступаченко (ЗАО «Панатест», Москва)
Представлены
экспериментальные
результаты применения
современных тепловизионных
систем серии ТН-9100 и
ультразвуковых импульсных дефектоскопов
серии Masterscan
380 для
выявления дефектов в
конструкциях из композиционных
материалов, используемых
в авиационной промышленности
и технике.
В
процессе отработки технологии
и изготовления
В
данной работе рассмотрены
В
последние годы методы ИК-
Для выявления признаков наличия дефекта методом ИК-термографии необходимо выяснить может ли временное изменение температуры быть описано одномерным приближением для однородной среды или нет. Это позволяет провести упрощенный анализ и выявить признаки наличия дефектов по кривой изменения температур.
Кривая временного
изменения температуры при наличии дефектов
типа включений или расслоений с воздушными
промежутками располагается выше кривой
охлаждения изделия без дефектов [3]. Для
включений с повышенной теплоемкостью,
например, при увлажнении полостей расслоений,
кривая временной зависимости охлаждения образца будет
располагаться ниже кривой охлаждения
образца в бездефектной зоне (рис 1).
Рис.1.
Кривые охлаждения в зонах бездефектного
(2) и дефектных (1,3) участков.
Как видно
из графиков, разность температур поверхности
над дефектом, по сравнению с бездефектным
участком, на начальном временном
периоде увеличивается, а затем
уменьшается. Как правило, превышение
температуры для определенной глубины
залегания дефекта имеет максимум или
минимум для включений с отличными от
основного материала теплофизическими
свойствами.
В
области регулярного (
Время
от начала импульсного
Для
типичных композитных
В
данной работе исследования
В
опытах использован тепловизор серии
ТН-9100 фирмы NEC (Япония), с температурным
разрешением ~0,05К. и ультразвуковой импульсный
дефектоскоп типа Masterscan 380 фирмы Sonatest (Великобритания).
Термограммы
процесса остывания объекта
Рис.2.
Термограммы фрагмента
Рис. 3.
Термограммы процесса остывания
изделия из стеклопластика. Области
выявленных расслоений показаны стрелками.
Как видно из приведенных термограмм, дефекты надежно обнаруживаются без привлечения сложных методов обработки тепловых изображений. Из термограмм следует, что превышение температуры поверхности (в области максимального контраста) достигает ΔТ= 4°С, что более чем на порядок превышает предел температурного разрешения используемой тепловизионной системы.
К
достоинствам описанного
Наряду
с описанными преимуществами
термографический метод
Ультразвуковой
контроль локализованных
Основной
задачей ультразвукового
Типичные
изображения на экране
Рис. 4.
Изображение на экране дефектоскопа
Masterscan 380:
а)- бездефектная зона изделия из композиционного
углестеклопластикового материала; б)-дефектная
зона изделия.
При
наличии в дефектной зоне
Рис. 5.
а) - отображение двух небольших по
площади расслоений материала;
б)- дефекты увеличенной площади: 1, 2 –
строб-импульсы; 3- донный сигнал; 4-эхо-
сигналы от дефектов.
С увеличением площади непроклея пропадает донный сигнал и наблюдаются только эхо-сигналы от непроклеев (рис. 5 б). Следует отметить, что при отсутствии акустического контакта ультразвукового преобразователя с контролируемым изделием, все эхо-сигналы отсутствуют.
Макрошлиф
дефектного участка,
Рис. 6.
Макрошлиф дефектного участка конструкции
из стеклопластика, выявленного термографическим
и ультразвуковым методами контроля.
В
результате исследований
Информация о работе Композиционные материалы– материалы будущего