设计了九个纤维和基体热膨胀系数不同匹配(下称热失配)的体系,并用粉浆浸渗—热压工艺制成材料;用自己研制的界面强度测定装置测得纤维脱粘力并算出界面粘结强度τs;用切口试样三点弯屈法测得材料的断裂韧性K1c。研究得出:τs随径向热失配△αγ增加而增加,回归后得方程lgτs=0.0665+1.9444,轴向热失配△αa对τs影响不显著。用有限元法算得了τs沿试样厚度的分布,其结果证明了上述结论。研究还发现:τs过大或过小都会使材料变脆,得不到韧性好的复合材料。在本实验条件下建立的模型指出;如果要求获得K1c大于9.72MPam(1/2)的材料,τs应选在40MPa至146MPa之间,△αγ应选在-5.4×10(-6)至3.2×10(-6)/℃之间。严重化学反应的体系本模型不适用。
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数据更新时间:2023-05-31
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