---
---
---
(点击查看产品报价)
加工导致的应力及树脂黏度和动力学模型技术
残余应力不仅仅是热所导致,在加工过程中的化学收缩也起到
重要的作用。在加工过程中增强纤维的化学收缩作用非常小,而基
材在交联过程中收缩。环氧树脂的化学体积收缩可达6%,热塑
性高聚物由于结晶而使体积收缩更大。
加工导致的残余应力的影响非常显著。在很多情况下,残余应
力很高甚至在施加机械负荷以前就会使高聚物产生裂缝嘲。基材微
小的裂缝易受化学侵蚀而使纤维降解,并且由于“前负载”的影响
使强度降低。
在加工过程中预测残余应力对设计复合材料结构非常关键,然
而这是特别困难的。在固化时材料的行为跨越了从流体到固体的整
个范围,可以用黏弹构成法则来解释。固化所导致的非机械变形是
不稳定的,且只能通过解两个耦合的热化学能量平衡关系来
预测
树脂黏度和动力学模型
树脂黏度的周期变化也与温度、压力和真空度有关。对树脂黏
性行为的认识是了解材料加工行为的重要环节。高流动性的树脂体
系(即具有低的最小黏度)对装袋方式和模具的选择非常敏感。低
流动性的树脂(即具有高的最小黏度)较易加上,但对长期室温放
置非常敏感。
动力学模型可以用来确定树脂固化所需要的最少时间(即保证
材料有足够的物理和机械性能)。可以通过热传递模型确定所使用
的树脂的反应热,可以通过黏度次级模型确定所使用的树脂的交联
度。
所有资料用于交流学习之用,如有版权问题请联系,禁止复制,转载注明地址
上海光学仪器一厂-专业显微镜制造商 提供最合理的
显微镜价格