纤维增强的搜索结果

  • 玻璃纤维增强塑料优点: 玻璃纤维增强塑料的耐热温度比不加玻纤高很多,尤其是尼龙类塑料 玻璃纤维增强塑料的收缩率低,刚性高。 玻璃纤维增强塑料不会应力开裂,同时,玻璃增强纤维塑料的抗冲性能提高很多 玻璃纤维增强塑料的强度高,如:拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,都很高。
  • 复合材料研究是目前一个较为热门的方向,复合材料主要分为:①纤维增强复合材料②夹层复合材料③颗粒复合材料④混杂复合材料;对于纤维增强复合材料来说,又分为连续增强复合材料、短纤维增强复合材料。短纤维增强复合材料,其优点在于比强度高、比模量大、可设计性高、耐腐蚀、抗疲劳等,因此成为近年来的研究热门。 有限元仿真是研究材料力学性能的重要手段,而仿真的第一步即为模型的建立。
  • 什么是短纤维增强复合材料 短纤维增强复合材料具有制造快速、力学性能好等优点,已成为传统材料的重要替代品。目前被广泛应用于交通运输、航空航天等工程领域。准确地预测短纤维增强复合材料的力学性能对于实际工程应用具有重要意义。
  • 复合材料研究是目前一个较为热门的方向,复合材料主要分为:①纤维增强复合材料②夹层复合材料③颗粒复合材料④混杂复合材料;对于纤维增强复合材料来说,又分为连续增强复合材料、短纤维增强复合材料。短纤维增强复合材料,其优点在于比强度高、比模量大、可设计性高、耐腐蚀、抗疲劳等,因此成为近年来的研究热门。 有限元仿真是研究材料力学性能的重要手段,而仿真的第一步即为模型的建立。
  • 纤维增强复合材料仿真时,基体所受的载荷怎么传递给纤维,是通过设置纤维与基体的接触吗?又或者是基体传递给界面cohesive单元再传递给纤维
  • 纤维增强复合材料螺栓连接结构 碳纤维增强复合材料螺栓连接结构(带cohesive界面)
  • 图1. a)纳米纤维增强水凝胶的制备示意图,b)纳米纤维增强水凝胶的光学图像,c)二氧化硅纳米纤维和PAM链之间的物理/化学作用示意图,d)水凝胶的XPS光谱,e)Si元素的高分辨XPS光谱,f、g)不同放大倍数下水凝胶的SEM图,h)EDS图谱。
  • 部分已经应用和正在科研攻坚的部件如图5所示,这些应用和研究进展表明连续纤维增强高性能热塑性复合材料,尤其是CF/PEEK热塑性复合材料的广阔前景。
  • 近年来,通过一种创新的3D打印工艺,已经成功地制造出了连续纤维增强热塑性聚合物复合材料。该工艺还可用于构建具有可控性能的连续纤维增强复合材料轻量化结构(CFRCLSs),使得FRC部件和多功能结构的低成本制造具有广阔的前景。Hou等人通过3D打印制造具有复杂构形的CFRCLSs,并初步研究了CFRCLSs的压缩性能。Sugiyama等人利用连续的碳纤维纤维张力制作了不同芯形状的夹芯结构。
  • 因此,江苏新孚达复合材料有限公司(NFD)在引进国内外优秀人才后,针对碳纤维增强复合材料重点开发,成功研发出具有超高物理强度,具有一定韧性好、高耐热、高耐磨、耐化学、高模量的碳纤维增强复合材料,相比于国外进口碳纤维增强工程塑料,根据实验室各项物性数据表明,均已达到国际先进水平。
  • 2D纤维增强复合材料切削
  • 本案例详细讲解了工程上常用的芳纶纤维增强树脂基复合材料钻削损伤失效模拟,重点讲解了模型部件的建模处理方法,芳纶纤维树脂基复合材料的材料本构参数设置、网格划分技巧以及如何去调试模型的收敛性,在结果后处理中讲解了模型的载荷、速度和加速度以及能量的转化如何去分析,附件里提供模型源文件。
  • 应变硬化水泥基复合材料(SHCC)是一种高性能纤维增强水泥基复合材料,呈现多裂纹开裂机制与高延性,极限拉伸应变可达3%~8%,裂纹平均宽度约为60 μm。近年来,SHCC/ECC的理论研究以及工程应用不断增加,尤其是在其优越的拉伸性能和在抗震结构中的应用。如俞可权等将PE纤维配置了超高性能工程水泥复合材料,其抗压强度约为120 MPa,抗拉强度高达12 MPa,拉伸应变能力超过8%。
  • 本案例详细讲解了工程上常用的芳纶纤维增强树脂基复合材料切削损伤失效模拟,重点讲解了模型部件的建模处理方法,芳纶纤维树脂基复合材料的材料本构参数设置、网格划分技巧以及如何去调试模型的收敛性,在结果后处理中讲解了模型的载荷、速度和加速度以及能量的转化如何去分析,附件里提供模型源文件。
  • ABAQUS 三维细观纤维增强复合材料切削模型 带最大应力或者3Dhashin子程序,有需要联系作者
  • 纤维增强聚醚醚酮复合材料(CF/PEEK),指碳纤维以粉末、颗粒、连续纤维(长纤维)或者织物形式增强聚醚醚酮树脂基的复合材料。其中碳纤维以织物形式存在的简称为CFF/PEEK。复合材料中,树脂基体赋予了优良的力学性能、热性能、耐化学腐蚀性和易加工性能;增强纤维则主要决定了复合材料的机械性能。
  • 纤维一般的表面 凭借共同开发的混合成型工艺,该部件拥有出色的视觉品质。据Sontag,介绍,增强玻璃纤维粗纱在整个表面上排列得非常均匀,让人想起碳纤维的运动型外观,因而无需使用昂贵的漆层或防腐涂层来“升级”部件。 为轻量化电动汽车设计开辟一条道路 朗盛及其汽车行业的合作伙伴将此前端支架视为是为电动汽车实现结构轻量化设计的一项突破性进展。
  • 课程分为5章,分别为: 章节01:课程简介 章节02:结果展示 章节03:Hypermesh几何建模及网格划分 章节04:材料模型、单元属性、材料方向设置简介、层间接触、初边条件、求解 章节05:补充(含对称边界的施加) 本课程基于独立进行的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维增强复合材料层合板的气炮冲击试验,对弹丸冲击靶板过程进行仿真。
  • Shape成功压制了第一批将短纤维板材模塑料(SMC)与优化的增强纤维碳ShapeTex瓶坯相结合的零件。 短纤维和长纤维结合在增强的预制件中 Shape Machining Ltd的常务董事Peter McCool说: “我们目前无法宣布我们正在与此示范项目合作的客户。但这是一个令人兴奋的发展。
  • “微芦苇丛”结构充分利用碳纤维的轴向高导热增强聚合物材料的导热性能。该方法制备的复合材料的热导率高达6.04 Wm-1.K-1,并且得到的复合材料具有良好的柔顺性,有望代替传统的聚合物材料解决电子电气设备的散热问题。 相关工作已发表在化工领域的核心期刊(Chem. Eng.
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