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书 名:先进复合材料手册
O2 e, |8 {/ k3 b) Y Z, l, G作 者:赵渠森 主编 5 E1 ]- e/ T; W' P/ `
出 版 社:机械工业出版社 " [/ i b) h; {% w% J! }# {% b
出版日期:2003年5月 [0 A+ U7 C. a% `! c" S& v" }7 I
页数:18739 m% W4 @0 w3 I9 f( t+ T4 @7 L
内容简介
" \, K m& ]6 `本手册是由百余名在研究单位、院校、工厂从事复合材料研制的专家、教授以及第一线的工程技术人员精心编纂而成的。它有以下五个特点:* |1 S3 E5 ~/ M; W2 U, m! S2 Y4 [ ?
㈠实用性强 内容面向工程实际,重要介绍结构用先进复合材料,内容丰富、查阅方便。
& @7 m1 \' w7 |' Z7 h4 ^ [1 r㈡先进性强介绍国内先进复合材料研究、开发、生产已取得的丰硕成果,同时又突出了新技术的发展,不少数据是首次公开,反映了最新复合材料的进展。
' T* e! s5 B' @& |. i3 ^$ _5 n- g㈢系统全面 从材料基础到结构应用,介绍先进复合材料全过程;涉及到操作规程、检验标准、连接规范、修理指南。* @/ p: v h6 ^9 ` H3 j @
㈣突出了制造技术 制造是复合材料推广应用的关键,本手册在制造技术,特别是低成本制造技术方面占有一定篇幅。
) s) b# h1 w+ p㈤军民结合 先进复合材料的增长点是民用工业,建筑、汽车将成为应用先进复合材料的主导产业,介绍民品开发是本手册的重点之一。' j! q8 h% v8 F' i
主要内容包括:树脂基本、增强体及辅助材料、添加剂;结构复合材料;新型复合材料;复合材料结构设计及性能;通用制造技术;各种制造技术;质量控制;复合材料在军品和民品中的应用。0 H3 a; {8 u; Y' \2 a- j$ m9 s
本手册是从事复合材料研究、设计、制造、使用、修补、管理人员的必备工具书,也可供有关工程技术人员、大专院校师生查阅、参考。 4 p: Q$ K; ]3 \
作者简介2 T8 w( t: N, {
0 A+ j$ \) ]+ R7 `' W+ u/ i目录2 z( x) S: J! c: n6 c- a
封面页 -31
0 C- Z4 D+ E2 D% z0 l* X书名页 -29
/ ^8 m% I$ B# ?7 ? o7 z' a; ^版权页 -28
; m8 U8 T: ^: Y前言页 -27
. ~ e. ^# u1 g- B' N7 F5 k7 D# @目录页 -8! u' \9 S/ w4 p* e+ [
第1篇 材料篇 2
& Z% K) z. B$ H: \ 第1章 树脂基体 2
% ^. i0 S7 B0 c* @: S/ H5 x( N 1.1 高性能环氧树脂 2
+ U+ F9 K: J$ t- l N g9 w# Z K 1.1.1 耐热、低吸湿环氧树脂 2; S4 s- f2 D5 x+ t" D
1.1.2 反应型共混改性、链接反应改性环氧树脂体系 61 I& ]! L8 R( r1 j1 _2 v# F
1.1.3 耐热环氧树脂 14. R# f) x5 O+ X
1.1.4 耐湿性环氧树脂 30/ t! {* b$ f# k
1.1.5 低应力环氧 33
9 U2 u- y9 b% j: G- l& ~ 1.1.6 高韧性环氧 33% @! u9 E o% U3 F* h2 [& Y
1.1.7 新型阻燃环氧树脂和阻燃固化剂 34
H' \% M, T" L3 i* i 1.2 双马来酰亚胺树脂 40
3 i- g& i/ `7 Y, B/ C4 u% [ 1.2.1 双马来酰亚胺树脂 403 X4 Y8 s5 K9 U, r7 R7 g2 K
1.2.2 双马来酰亚胺复合材料性能 71% Z9 n, e- l; X2 I, s3 S
1.3 聚酰亚胺树脂 92& @/ ^+ g: w% d4 ] T# j
1.3.1 热固性聚酰亚胺树脂 93
3 z5 c3 |$ u5 }5 J) C. e' H/ D 1.3.2 热塑性聚酰亚胺树脂 108
# Y C `6 L" b) Y6 o9 W0 K' T- C' t 1.3.3 应用 112
$ F0 V: j% x0 h) d" [ 1.4 芳基乙炔树脂 113
, _1 V& }# h+ P9 M) _% m# t 1.4.1 芳基乙炔聚合物及其复合材料 113
. f. H, f& q/ {: S6 l d: B9 L 1.4.2 芳基乙炔单体 114
7 G$ v+ {" y; l 1.4.3 芳基乙炔聚合物 116
: P' P+ d- }4 O/ x6 c8 z0 v8 h 1.4.4 芳基乙炔聚合物的热解过程 121
: z- G$ e$ u6 I4 ^ 1.4.5 芳基乙炔聚合物的炭化过程 127
. o& ^2 }2 ~" s, c! p 1.4.6 芳基乙炔聚合物碳纤维复合材料 131; Y. D+ d/ c" ]5 _( W
1.4.7 芳基乙炔聚合物/玻纤复合材料 135
4 B' t$ X4 i0 H7 a 1.4.8 芳基乙炔聚合物及复合材料的应用前景 1377 ]/ \; {3 b% l' p
1.5 酚醛树脂 141
( r1 @$ ^" \2 w. ?8 D) m5 W 1.5.1 酚醛树脂的合成和固化 141
; q' @* @5 v$ r! {; z# U 1.5.2 酚醛树脂生产方法 145( ]( L7 K8 E* m% n7 T0 ]/ U
1.5.3 酚醛树脂的检验指标 147
: v; p8 W' m3 y7 y3 Q( o 1.5.4 酚醛树脂化学结构的分析方法 148
& _; d8 _; A9 N 1.5.5 酚醛树脂复合材料 1503 \6 e: h& n6 G
1.5.6 改性酚醛树脂 152
% p+ p( p2 K7 _6 t 1.5.7 国内主要生产厂家和研究单位 156
" U' C A1 I8 X+ {% n 1.5.8 高残碳酚醛树脂 1573 \' \! L; K4 N& Y) R8 ~
1.6 乙烯基树脂 163
* l2 D: {8 N: W% p+ i, {2 z$ h 1.6.1 乙烯基树脂的合成与结构 163! L9 t$ O6 Q- G8 Q
1.6.2 乙烯基树脂性能与应用 173
% p a& m/ V3 w 1.6.3 乙烯基树脂应用实践 184
5 a6 A1 M/ u, V( R) m# o 1.7 热塑性树脂 190
) o- V7 J9 V' W+ ]) a* O9 { 1.7.1 聚醚醚酮(PEEK) 190
; R4 g( [" C! t# m1 ` 1.7.2 聚醚砜树脂(PES) 1977 b! }2 ^* [1 P) |3 X; |
1.7.2 聚醚砜树脂(PES) 197( _3 t9 n4 W9 y) j5 W. e8 D
1.7.3 PPS 199
' I5 h* _/ c& D N% w6 L W& }# y 1.7.4 K-IIpolymer 199
W( o* q: Z6 D5 V% K+ b 1.8 BT树脂 201 G4 o% V, `7 g4 O8 C
1.8.1 BT树脂的合成 201
+ K) n( v. F% `" `6 s4 H: I 1.8.2 BT树脂的性能特征 2096 N) c" f8 L E4 z: j D4 o
1.8.3 BT树脂的应用 212
# ?% p# I1 B ?' K 1.9 聚氨酯树脂 216" g v" L$ r( i( `
1.9.1 反应注射成形 217
8 o- a0 h0 Y, R2 r 1.9.2 反应注射成形原料选择 218& z# @" w- z, z. f/ M1 c+ B! Z1 u9 B
1.9.3 聚氨酯RIM、RRIM及SRIM的制备 227
! K* x2 ~7 c7 g8 f! e 1.9.4 聚氨酯RIM机械 245
1 S( ?! k! c: l4 U+ c. i: I 1.9.5 聚氨酯RIM材料的应用 248# b1 w/ D3 [2 a* E' ~
1.10 热固性树脂增韧机理 251, o9 Q, u( {9 H, P' Q# |8 a
1.10.1 高分子材料破坏及增韧的基本原理 2525 u3 O' U+ z2 n3 E
1.10.2 高分子材料韧性的测试 255
/ s5 l0 e, w! E( ~5 @ 1.10.3 高分子材料增韧机理的基本模式 256
Q9 Z* j! _/ { 1.10.4 热固性树脂的增韧 258" g. i# @* S5 @
1.10.5 热固性树脂的增韧机理 265 l$ u- Z) ~& T! H
1.10.6 热塑性塑料的增韧机理 270
" k: h7 x% [$ Z' A 第2章 增强体 275
4 P7 K, m: _6 ^& n( B5 s 2.1 碳纤维 2759 Y" E) M) z g: M- g
2.1.1 碳纤维的分类 2754 o q2 P5 e1 h$ `' g! I5 n
2.1.2 碳纤维的生产方法 276 a l S* j% S; O
2.1.3 碳纤维的结构 283$ |8 Z/ ~: h7 v" |% O
2.1.4 碳纤维的性质 284) U0 p9 P# j" _7 S& [2 H5 T
2.2 硼纤维 299
/ m7 {) S5 z8 X0 \$ z0 r; E 2.2.1 硼纤维 299
& T" U L. f2 J 2.2.2 复合工艺 311 l0 V- g2 y5 ?/ Z
2.2.3 材料性能 317
, i3 g+ z" G. f8 Q2 M) W' i 2.2.4 特殊的成形技术与工程应用 331
- c9 `8 K1 \8 L/ q6 ]! M- M( k 2.3 芳香族聚酰胺纤维(芳纶) 345
' h$ k# O7 z! s2 F1 Z$ ~ 2.3.1 对位芳纶的结构和性质 3453 `! X. W: [4 O4 A+ Z0 w2 w
2.3.2 聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维) 346/ Q- P# A3 A. n
2.3.3 芳纶新用途 355
; a% O- u5 [- P$ T4 {4 v 2.4 高性能玻璃纤维 357
1 ~5 ?! U+ n! H 2.4.1 高性能玻璃纤维材料性能 357$ m2 H. B/ Y: w! |$ _' b" z$ @3 x
2.4.2 先进复合材料用玻璃纤维 362
* }4 N; C7 f1 l- A+ V/ v& b* ` 2.5 高强高模聚乙烯纤维 3712 {) s* c) M3 X* p8 k
2.5.1 超高相对分子质量聚乙烯纤维的制备 371( \( K" V4 o& Y1 o7 w0 [; }, E+ N3 x
2.5.2 高强高模聚乙烯纤维的影响因素 3727 Q m4 M# {/ T ^6 F! A$ j
2.5.3 高强高模聚乙烯纤维的基本特性 373
: j, P4 N) O2 `% V! ] 2.5.4 高强高模聚乙烯纤维的主要用途 375 ]* Y1 C& H! ~6 W8 [
2.6 晶须增强体 377
9 b+ r7 @2 ~# P9 w) { G8 ?- a5 T 2.6.1 新晶须材料 377
: I) e |5 p4 l& r) A0 K" j 2.6.2 碳化硅晶须 386$ f" \7 [7 ~4 X x. `
2.7 碳化硅纤维和氮化硅纤维 392( C$ T0 J( O- t# G: t- B
2.7.1 碳化硅纤维 392
# m% G7 e; @; X6 i: Z, P& u 2.7.2 氮化硅纤维 398
3 I0 r7 j' K$ k& l( ` 第3章 结构复合材料 4051 Q Y* k: R: M6 Y1 Z
3.1 树脂基复合材料 405
9 }( `" i( P5 | U# M1 i4 |+ { 3.1.1 原材料 405/ v) J1 Z6 p4 S/ b ~
3.1.2 制造技术 418) }* g( x& j+ I8 G9 v6 }. S$ w- @
3.1.3 复合材料应用的一些支持技术 426
: A9 s$ K/ e6 @& G5 | 3.2 金属基复合材料 428
4 _: e2 {3 @, g( D% s: c7 k 3.2.1 金属基复合材料结构 429
; {, V4 H, B( a: a$ W W# w 3.2.2 金属基复合材料中的界面 435
. y/ t9 K' J5 y$ ~2 G4 A3 o" X 3.2.3 金属基复合材料的性能 452
% z! `7 { G7 O5 _ 3.2.4 金属基复合材料的制造方法 473
5 i/ a8 Q2 R' O$ o z0 E. M 3.2.5 金属基复合材料的应用 479
/ ]5 Y+ k! e. I9 c9 {% j 3.3 陶瓷基复合材料 487# `/ u& g6 m% G- Y
3.3.1 陶瓷基复合材料成形工艺 487
& N+ q/ h; B/ @ 3.3.2 陶瓷基复合材料的性能 513
: J+ Z% E# Y) ]* ?) t0 n5 o 3.3.3 陶瓷基复合材料性能改进 535
% {3 I1 {' h$ s0 ]) z1 ` 3.4 碳/碳复合材料 546
8 W5 _4 G- z! E" a# R: S& u5 m 3.4.1 碳/碳复合材料的关键技术 546
: }4 d# E/ D- B 3.4.2 碳/碳复合材料的性能 560
, N7 X+ a1 G! K. y1 ?: I+ V* _ 3.5 金属/聚合物混杂复合材料 590
, Z: e p) F7 {& m9 ?% W 3.5.1 原材料 590( Y+ O0 n! z' x, K+ K/ \; u7 d, Y/ @
3.5.2 制备 591
0 ?0 d, P& f3 b- y( J1 m+ H" E 3.5.3 混杂复合材料的性能 5922 |0 }2 X# \( F: Y' e8 o
3.5.4 混杂复合材料的应用 599+ T$ O: w1 j& u
3.5.5 混杂复合材料结构的修理 601
7 w; p2 k3 L7 Q+ z# F 第4章 新型复合材料 604
% F( J. g2 ]2 A; P 4.1 功能复合材料 604% m0 k2 P4 A' z" P
4.1.1 透微波与透光复合材料 604
- \7 G3 H& Y! C' J% g 4.1.2 吸波复合材料 607
" e" l" X+ W' u* |+ O3 S {+ _ 4.1.3 梯度功能复合材料 610
1 X* t7 Z0 c7 M+ `7 }- l- V- _ 4.1.4 其他功能复合材料 612) W: m2 L$ I* ^+ i' U/ }. v- b
4.2 智能复合材料 6137 e$ T( m) d6 `1 q# X
4.2.1 智能复合材料的结构 613
' E" [3 Q' n) z$ _. B 4.2.2 智能复合材料结构中的功能元件 615
) ]" J* j# V1 L/ o- H! f 4.2.3 智能复合材料结构的研究内容与展望 619& G' Y' [6 ~- u7 ]/ i2 D
4.3 隐身复合材料 623: f5 P0 X4 G q
4.3.1 隐身技术的基本概念及原理 624# ]* J. C' x9 I; N. F* b( x9 O
4.3.2 隐身材料结构形式与优化设计 630; g4 A+ }0 s' g6 t% B
4.3.3 隐身复合材料及应用 645
$ E6 V" [# F5 l8 @3 `% Z 4.4 复合材料防弹装甲 660
U/ r9 K. l. V5 E$ s- H/ L( p! a1 U 4.4.1 轻质复合装甲组份材料特性与复合工艺 660
8 A/ G# P" f. t% m 4.4.2 复合材料装甲弹道性能表征与估算方法 6648 ^5 k/ n* N$ R4 @
4.4.3 弹道性能影响因素 666) g2 p7 U4 i* _( G8 r
4.4.4 复合材料装甲设计方法 667
- n/ m( R! n" ^, D, A% R% J 4.5 纳米复合材料 669
1 V/ ~) t: U! u3 v; C 4.5.1 蒙脱土的结构、性能与改性 670( l9 C" T8 O! ?
4.5.2 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备与结构表征 6743 V; j8 V% T7 Z) g& K5 m' Z
4.5.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的性能与应用 677* S3 ~! I' `1 I# r7 s
4.6 混杂纤维复合材料 6813 X4 @+ g, A* u/ x& g2 D
4.6.1 混杂纤维复合材料技术 6819 Q+ i. B! S: v+ x3 O! S
4.6.2 混杂复合材料性能 689: B, Z# @8 \6 v( \* ^
4.7 生物医用复合材料 696
$ J) d; |6 ^' G# Z* t0 q2 P 4.7.1 生物医用复合材料 696
- y$ J+ H/ v; g0 `' W4 a) t 4.7.2 生物医用复合材料的生物相容性评价 701: w! t- s0 m) ~: Y3 Y4 B4 h
4.7.3 人工脏器用生物医用复合材料 706
6 d' E4 y- Y. C3 _ V: A2 a a 4.7.4 齿科用生物医用复合材料 711, U; q3 \# z# A1 e5 t
4.7.5 骨科用生物医用复合材料 7141 _5 b3 t4 d5 O
第2篇 设计与性能篇 724
' v% _6 h. p# l' z1 U 第5章 复合材料结构设计 724
. U2 \9 O. }. m4 g& h; c: H& W 5.1 复合材料结构设计原理与方法 724
5 L; O; Z( f& g/ r$ Q 5.1.1 复合材料结构设计概念与设计特殊考虑 7245 B( t+ O, U& f' D; S$ v0 x: h
5.1.2 复合材料结构设计原则与设计分析要求 727$ L# e c* o9 x! L+ r: Z( J
5.1.3 设计选材与设计许用值确定 729$ [; R/ p& ?# j2 C
5.1.4 层合板设计-复合材料结构设计基础 732( ~; q( D8 m7 Y! j& q
5.1.5 连接设计 740
/ J7 C( P/ p7 N/ g- {( A 5.1.6 结构可修理性设计 742
3 @; z) S7 D7 Q( ]( m& E: ^1 c2 T 5.1.7 雷电与静电防护设计 745
; P0 x+ I- U4 R 5.1.8 环境防护设计 746* y' _2 B) Q' r S
5.2 典型结构件设计 747/ N$ a( \; ^/ {$ ]' T9 c, _/ s
5.2.1 壁板类结构件设计 747- G6 w, Q1 V8 C& v- J8 M1 Q
5.2.2 梁(墙)类结构件设计 7561 j' a. r- P" p( W# R
5.2.3 隔框、肋类构件设计 7618 b0 z% J0 O' K+ H4 Y9 q
5.2.4 结构件设计专题 7632 [" y4 C9 _# w& G, ^0 J% T
5.2.5 结构件制造工艺与质量控制 7677 k( G4 z* E. y, x2 ?* Z
5.3 复合材料结构设计实例 772
4 B6 U7 o( p( Y1 _1 ~; G 5.3.1 复合材料飞机结构设计目标与设计要求 772# ^3 E7 q4 S( A4 E5 W
5.3.2 飞机使用环境 782
7 a& H! G5 z2 ~) a* R4 A8 }$ v 5.3.3 安定面结构设计 787# u+ R( b; g. F2 R8 X+ f
5.3.4 全动翼面结构设计 792& [8 [, \3 w$ {5 A
5.3.5 操纵面结构设计 794; o. Q& `% I2 |9 w$ c/ q( }
5.3.6 机翼结构设计 795
' t4 Z5 P% i+ I9 N 5.3.7 机身结构设计 800
a# y. n; ? L& K- f4 U$ p9 n. ?7 S 5.3.8 隐身设计技术 806
: J0 L6 R; k: y/ j, E& S 5.4 复合材料旋翼系统结构设计 808& S3 ~6 u `9 b" O
5.4.1 旋翼系统功能与受力特点 808
7 ?1 t' k- w) w" f+ H. A 5.4.2 复合材料旋翼桨叶结构设计 808; q" A' D7 @7 @* H) C' h7 o
5.4.3 新型先进的桨毂构型及其结构设计 824
! `. \% ?$ f* m2 c$ g 5.5 复合材料(复合材粉/金属混合)结构验证试验技术 8321 a% j% m+ ?. L4 X7 I8 C
5.5.1 复合材料结构验证试验的原则、方法和依据 832( Z( D4 I: O' G5 ]; I. \
5.5.2 载荷及环境模拟要求 834
5 Z7 r. y+ R' t' `& } 5.5.3 初始设计试验要求 837$ z& Q' ] B/ V+ R/ E
5.5.4 设计研制的试验要求 838
- {/ D8 y4 `; | 5.5.5 全尺寸复合材料(或混合)结构的验证试验 839
/ P% ~ W6 M- z6 n( `$ U0 y2 E: L 5.5.6 结构验证试验的无损检测(NDI)大纲 842! ^6 r8 Z8 z! a
5.5.7 验证实例 8459 B2 h: W/ s8 `( _
第6章 性能 849
( G5 J' k) a2 f5 F4 s3 i6 S 6.1 复合材料力学性能 8494 \7 n) l% D+ m$ B& x3 T
6.1.1 连续纤维增强复合材料的弹性和强度 849 _0 x; i. ]6 Z7 S! q+ R
6.1.2 织物增强复合材料的弹性特性 864
+ p: X3 }% e# C7 ~" C$ [ 6.1.3 短纤维增强复合材料的弹性特性和强度 8690 C- k4 @+ X" B. C5 M4 q6 ]" c
6.1.4 颗粒增强复合材料的弹性特性和强度 8709 G2 }. o; {; J0 @
6.1.5 复合材料的界面力学性能 871
( D0 V: @8 h# t2 r7 {( I 6.1.6 复合材料的疲劳 8728 O1 d) b, T; J3 _
6.1.7 复合材料的蠕变性能 874% |% C; }! j/ X0 S' U; g
6.1.8 复合材料在高应变速率下的力学性能 876* K/ Y J8 y( W9 |, i" \0 V6 J
6.2 复合材料物理特性 878. K% y8 u* E5 o: H* @9 x0 Z# ]
6.2.1 碳增强体物理性能 878
, D# f8 o( Q% i9 } 6.2.2 玻璃纤维复合材料性能 9169 U0 T" y! U3 z6 Q+ R
6.3 复合材料界面 925$ _' x! y$ Z! d x/ x4 E; z" Q
6.3.1 增强纤维的表面处理 926
4 c. u$ k3 ^8 ?5 |7 F) o7 [ 6.3.2 复合材料界面的控制 935
% g1 |6 W7 L- ^. M6 }% g$ W4 _ 6.3.3 界面表征 9382 p! n4 V) Q3 h
6.3.4 界面残留应力的表征 944
Y0 B6 ?3 F8 P! a6 O 6.3.5 复合材料界面微观力学研究 9461 v+ u e! h& }1 P+ g L: e4 w
6.3.6 碳/碳复合材料的界面 948
, W. L: d( S% ` 6.3.7 电子束固化复合材料界面及纳米复合材料界面研究简介 951' I6 A7 C, [7 ~8 f& w+ A! R
6.4 复合材料失效分析 954( s2 p& l" @; C$ L& @$ { Z
6.4.1 复合材料失效分析依据和方法 954
8 P v& j% |; w8 C 6.4.2 复合材料失效类型 955, j7 e! t, u& h
6.4.3 环境条件下的失效 957
$ O) u. `, C/ J1 T 6.4.4 复合材料失效预测和预防 959# D& r' w0 E' d6 i- A9 o0 q
6.4.5 复合材料典型断口图 961
3 W" M. m$ c3 I/ V% R% M# m第3篇 制造技术篇 969
$ \; n' T" S. W" Y6 v h 第7章 通用制造技术 9694 Q+ O- I& _/ B* }+ \
7.1 成形要点 969# x D; S) j5 w" L( {% ^. W9 \. \
7.1.1 聚合物成形基本原理 969. N3 I) }9 B9 @0 m) W2 I. _
7.1.2 成形选择原则 969
0 s" |- Q" s, r, F! D 7.2 金属模具 979
: R6 t/ B- s0 M2 h 7.2.1 模具材料的选择 979
4 s$ y0 W6 `9 ]) ]0 v; E& w$ h) f 7.2.2 模具的结构形式 981
, d5 T* Z- c, ^9 B4 A! h. A 7.2.3 模具制造技术路线确定 991
* s7 M! j e. y) r7 E6 f1 D+ }, Q a 7.2.4 模具加工 993: e" G; D6 ^ {/ C
7.2.5 模具使用 994
+ ^( U3 g5 t+ z/ t, _7 H 7.2.6 模具的保管与维护 995
4 p6 \/ y- s( n0 X! \) ^ 7.2.7 模具修理 9951 l5 ]( N# D2 F$ l- D) Y; s: F9 F
7.3 复合材料模具 996
% [, r6 f0 N% T4 x% P# ^ 7.3.1 特点 996$ C! J |6 I% E
7.3.2 材料 9977 R/ j) N9 n7 Y4 ?
7.3.3 典型结构 9998 I* f5 T* a& w* `- H# X4 O
7.3.4 典型工艺规范 1001
% i# N+ ~) C) O" u; B 7.4 复合材料固化变形 1004- D5 l. b, w5 |! Y! X' r3 d7 v
7.4.1 固化变形的分类 1005
3 M5 N' c. ?, q) d 7.4.2 铺层取向误差引起的固化变形 1005
# {6 B. w6 V8 a' K 7.4.3 材料非同步固化引起的固化变形 1007; Z7 x9 y+ @ W3 v. {
7.4.4 回弹变形 1008
3 H- ?' [& y- p 7.4.5 非对称铺层复合材料层合板的变形计算 1009
B g" S) R6 R, y% [+ B6 H% i 7.4.6 基体树脂粘弹性对固化变形的影响作用 1017# a" q$ ?- S# G! ~ Z4 ^. ]
7.4.7 固化变形问题的研究方向 1018
. Y& N m9 A$ m4 t* k2 K3 `8 K" y 7.5 机械连接技术 1018# S' ]5 M+ g( G; P- z
7.5.1 紧固件及其制造工艺 1018
l' g! k2 y, ?8 C6 R: Q; |3 N, J 7.5.2 复合材料制孔工艺 1045% Z1 z& b( t7 L5 s8 K& m1 p8 J% R6 Y
7.5.3 复合材料机械连接工艺 1056! l% K) m( A) `% U/ |$ T. O
7.6 胶接技术 10772 f" r+ E$ v( u1 O+ l
7.6.1 胶接技术特点 1077& s+ b# @+ J% A
7.6.2 胶接接头设计 1078
( p6 ]4 J" E" W; }7 f' I D4 { \ 7.6.3 胶接材料 1082
3 v7 k7 }6 i3 Z& I0 q' m# ^ 7.6.4 复合材料胶接工艺 1092$ g5 Z `7 I! g6 V% N5 P- t7 q9 ]
7.6.5 胶接质量控制及检测 1099) R) e6 D6 c. S5 ^! ^( J) c/ w% V
7.6.6 典型结构件胶接 1101
3 d2 [) `* E; U$ c& F9 a" C- u" h 7.6.7 复合材料胶接技术展望 1104- v) Z; z% @' S# Z$ Z6 v4 k
7.7 织物预制件 1105* }" P& n4 H2 P9 X* a. Z
7.7.1 机织物 1105 L" z( ]* t9 T
7.7.2 针织织物 1108
5 m' c/ h l+ W; S5 f 7.7.3 编织织物 1112
# i/ s# J! O1 H$ l 7.7.4 复合材料的纺织预制件的性能简介 1130
; b {% G) E/ {# g( ]1 t 7.8 数字化制造技术 11323 R$ P" N6 d9 J) y/ g: d
7.8.1 复合材料计算机辅助工程环境 1133
) r% O0 L( w* p; d 7.8.2 预浸料自动下料 1136
* h m. b$ I4 A, N5 ]' r1 C: X 7.8.3 激光投影系统 1139
, h j! l J# V0 C1 I9 f/ P8 ] 7.8.4 纤维束铺放 1140
3 E# I) K+ t% ~+ r$ p+ s, J! J 7.9 复合材料制造并行工程 1141" [2 u9 ]4 w1 [ \
7.9.1 并行工程的本质 1143+ d9 _9 ]! X' F
7.9.2 并行工程的具体特征 1143
' N2 m% \' m% g$ }' } 7.9.3 并行工程实施的总体框架 1144
$ z3 q( d; I6 J- ?/ S! f9 M 7.9.4 复合材料构件研制并行工程应用研究 1145. E: k; P5 ^2 G q4 ]7 Y
7.10 计算机技术的辅助应用 1154
0 ], D/ G4 ]7 U 7.10.1 层合结构的优化设计系统 1155
' ^8 |. ^! [3 o: }4 ~2 y) ] 7.10.2 成形工艺过程的计算机模拟 1155, ]; [" Q( V0 Z U5 W' S) R
7.10.3 复合材料设计/制造中计算机专家系统的应用 11633 K5 l& k; i9 J }6 E, x# x
7.10.4 零件的数字化生产技术 1171
3 a. h$ x) K; E" p0 t# {: i$ p 7.10.5 复合材料零件维修的分析工具 1173
" l$ U8 U U3 i9 s2 ?% | 第8章 制造方法 1177
" x+ [" ]2 k g3 r; ` 8.1 预浸料制备 1177
, \3 P1 E" @! y ]7 N 8.1.1 对预浸料的基本要求 1177+ w! |- y7 j) a* ^; w
8.1.2 预浸料的制备工艺 1180/ n+ G( g. `5 G3 R9 r1 Y
8.1.3 预浸料的质量控制 11872 n! v" S9 }8 Z) J$ ]& y3 h
8.1.4 预浸料的类型和性能 1189
8 h9 |9 D/ a* Q) w# b 8.1.5 典型预浸料和性能 1194$ X+ ~; {, A" h: ?4 E
8.1.6 预浸料技术的产品 1200" {+ i3 n1 m, R5 g- \
8.2 热压罐成形工艺 1206
6 H8 w- V b; @' m& s f1 L) l 8.2.1 热压罐 12070 \7 J9 n2 E+ }( u
8.2.2 成形材料 12101 ]: q5 B _5 {% F0 B1 d6 y
8.2.3 成形模具 1212
/ t: }) V9 q# R 8.2.4 条件保障 1214: t; ?) C# T7 m" a
8.2.5 热压罐成形件纤维含量Vf/Wf、厚度H、质量G计算及其控制方法 12168 D: b# K$ [1 g0 v: m
8.2.6 热压罐成形工艺成形方案及模具技术的确定 12277 j) B* S9 l+ g1 Z! H2 _( S2 x
8.2.7 热压罐成形中固化规范的确定 1233
6 h4 a, T6 g% y 8.2.8 热压罐成形工艺过程 1236/ o' w4 ^ L1 l6 a( t" \6 o/ b5 G
8.2.9 典型构件的热压罐成形技术 1238+ E k4 L3 S/ m1 @8 R4 a
8.3 模压成形工艺 12479 V8 U+ u( G2 z: v" t
8.3.1 模压成形工艺的分类 1247
9 n" X$ ^/ N! Z1 k6 T) n 8.3.2 模压料 1247: X: C% y+ l" D7 h, Z7 A9 H0 i8 P; c# o
8.3.3 模压成形工艺 1252
4 I" d& M4 e0 N0 E4 Z 8.3.4 典型模压制品的基本性能 12581 f0 F- |9 s& X5 `- d, i6 W9 \
8.3.5 模压制品设计与成形压模 1259. v3 @3 O4 @2 |! A9 ^1 |8 R' p! O
8.3.6 液压机 1267
( @' m" y9 B7 r8 ^4 f 8.3.7 典型制品模压工艺设计示例 1270, H! {% @) r* S% y1 ~& I
8.4 复合材料/芳纶纸蜂窝结构制造 1272
9 j, i1 M3 w2 Z; ?8 J 8.4.1 复合材料/芳纶纸蜂窝结构 12720 ~& p4 C' _( ?9 O4 i
8.4.2 共固化制造工艺 1272$ G' w* u- a2 y/ `
8.4.3 二次胶接制造工艺 1274" t' J; U% M) K) e, F
8.5 缠绕工艺与设备 1280* t+ I# w% x, Y7 B" c5 w1 N
8.5.1 缠绕工艺 1280
2 g$ T- F5 H. G( R3 _/ V 8.5.2 纤维缠绕设备及其功能 1297
- N+ r1 ?( Y3 H: I8 v; j 8.6 纤维铺放 1302" W5 a3 W& Z3 I1 W5 p8 [
8.6.1 纤维铺放的特点 1303" u+ O* x8 Q' _* O9 f
8.6.2 设备系统介绍 13038 W0 K6 p" W7 w( W! ~1 g
8.6.3 纤维铺放与纤维缠绕 1304
, [. C# _. _. `6 t2 C& R) a& O" N, F 8.6.4 纤维铺放和带铺放 1306- S: s2 g7 x" C* e+ h% g. D
8.6.5 纤维铺放技术的应用 1307
3 Z/ c0 a+ U# p7 K& |: n1 x l 8.7 层压工艺 1309
, y$ m1 [3 ?" U* p" j+ x 8.7.1 胶布的制备 1309: x8 M7 h) g% `( K& t1 e6 p* z
8.7.2 层压工艺步骤 1318# ~, g4 i' V# Y9 N9 ]2 s
8.8 拉挤成形工艺 1325 k( B- o% P2 P0 y8 ^# X' ]( @. q
8.8.1 成形工艺和设备 1325
: K# a. ]2 V; L( o& W: s1 o: F 8.8.2 制品设计与模具 1334! ~( B& |& Y* t+ K) G& Q7 _
8.8.3 拉挤成形用原材料 13385 p1 s, H9 d4 E8 a
8.8.4 质量控制与缺陷分析 1345
$ q9 m \8 W; F 8.8.5 拉挤型材的后加工 1347
6 K. B8 ?5 f- g% R! ^ 8.8.6 常见拉挤型材规格及公差标准 13488 y/ y1 w/ N. J, {5 M- q, m' g. h5 Z
8.9 离心浇铸成形工艺 13565 g3 A! {- G3 q: [3 S
8.9.1 离心浇铸玻璃纤维复合材料夹砂管道工艺原理及管壁结构构成 1356
$ ]8 B* J) ?9 C$ O4 Q" b 8.9.2 离心玻璃纤维复合材料夹砂管道用原材料 1357
) o' U' G1 T/ W 8.9.3 离心成形设备及工艺 1358# }/ A& c7 f2 e$ ]1 Y
8.9.4 质量控制 13603 Z, P0 T* i; ]0 j5 q
8.9.5 离心浇铸玻璃纤维复合材料夹砂管道的性能和应用 1363
- ~+ N4 D: a3 }) d! } 8.10 RTM、RFI工艺 1364
( ]5 M- `" ` v2 u9 e6 S: d 8.10.1 原材料 1364" f2 m: ?1 A; J0 v" v) W
8.10.2 预制件(Preform)技术 1373
5 `# i1 D" ]3 N 8.10.3 复合材料缝纫技术 1376
& j9 J1 Z8 b! }# r4 J8 s/ |1 M$ r 8.10.4 RTM技术 13771 Z7 W& T1 l8 I' u2 i3 G
8.10.5 RFI技术 1387
3 h1 L/ M Q" D 8.10.6 缝纫/RTM、RFI复合材料性能 1388
9 \; P+ T& N4 ]6 H, O- ] 8.10.7 RTM、RFI复合材料构件常见缺陷 1397
9 T* h z: p2 q. F/ O 8.11 LCM工艺 1398- q9 d9 H |$ N
8.11.1 原理综述 1399" K8 S( E1 x- M9 L
8.11.2 渗透率基础理论 1400
) o2 n4 ]0 b; ^) o 8.11.3 树脂化学流变特性 1407
# \/ X3 c3 _) f' k 8.11.4 LCM工艺计算机模拟仿真技术 1413. d" j. q- O' b
8.11.5 模拟实例 14196 {' ^8 A% L* [ p$ G# `. N- \
8.12 VARI工艺 1424. H: d$ P, o% b5 P7 E/ E
8.12.1 VARI介绍 1424
* _1 f4 K+ k- M" u 8.12.2 VARI难点 1426
' V& q- k1 T3 D, T/ H* E4 c8 r" ^; N 8.12.3 VARI成形工艺 1426) O U1 B0 H/ z
8.12.4 VARI专用基体树脂 1429
; g) K/ J! T3 L: R 8.12.5 国外情况 1431, Z) e! c; r! l( K& s4 ~5 r" d$ L
8.13 电子束固化技术 1434! {% E5 \1 l: S* [8 d/ ~# l
8.13.1 电子束固化 14342 n- L) y7 L: T8 K9 R9 p
8.13.2 树脂基复合材料电子束固化的特点 14342 z" ?# t: P; ]3 N7 _# a) V
8.13.3 固化反应机理和引发剂 1435# {8 r+ S6 T& m; i
8.13.4 树脂基体 14363 f3 a1 h$ }2 f8 ^
8.13.5 设备 1437$ V! x; d7 ^# _; P. ~; u
8.13.6 条件保障和工艺 1438/ I; q5 v8 X& a! X1 H( v0 f% z0 g0 N1 z
8.13.7 电子束固化复合材料的性能与存在的问题 1440% i1 h1 H- L# J) S$ C2 T
8.13.8 应用与发展 1442
- i; N& ^) r; w1 ~ 8.14 光固化技术 1444
8 o: J$ x, b3 g( K B* ? 8.14.1 光聚合反应 1445! M+ O' D( k7 j1 r) I+ p% y
8.14.2 光聚合反应的基本原料 1446( ?4 c9 d8 P* J" T
8.14.3 光引发阳离子聚合 1458/ m- |9 l) k1 m
8.14.4 光固化反应的影响因素 1460; m& @4 Q/ G- p/ _' l5 U3 f
8.14.5 光固化产品配方举例及性能 1462, f7 _) o* D) s1 n9 d0 J: X1 |
8.15 蜂窝芯材制造及专用设备 1466
q: l6 g! b% D* c' R 8.15.1 胶接蜂窝芯材 1466
' D% W: |( C! k9 l* ?+ v, `% R6 X 8.15.2 铝蜂窝芯材制造 1469
: L' n5 G! t8 _4 T' m i 8.15.3 芳纶纸蜂窝芯材制造 1472
& x$ g9 B6 L) Z$ y/ h( b 8.15.4 玻璃布蜂窝芯材制造 1473
( L: h0 d# B) J; D* X# Y. [6 I& j# `" K 8.15.5 蜂窝芯材标准与试验 1473
* O4 e. P5 V: x: I: p 8.15.6 铝箔表面处理设备 1475+ J3 [$ Y+ ^$ g! w
8.15.7 蜂窝芯条胶涂敷设备 1476/ x6 H" U) v7 i# r1 W3 z
8.15.8 蜂窝叠层板固化设备 1477, U9 _: j% P: M4 [4 { ?- S
8.15.9 蜂窝叠层板分切设备 1479
6 j) _5 T& N4 d7 B- p 8.15.10 蜂窝块锯切机 14802 ]1 k+ {. B7 u4 h5 } }) {$ e
8.15.11 蜂窝拉伸设备 1481# M4 ?# V: p. F9 \' h
8.15.12 蜂窝块浸渍、定形设备 1482
& Q: B1 b/ Y: p9 L7 y- O$ ` 8.16 修补技术 14826 e2 X+ T, o6 u) [4 j3 @( _
8.16.1 修补原则 1483
# E' Z; F M: K) S' \0 O- R+ A 8.16.2 对损伤的评价 1483
& D9 l. {3 R) ^4 N3 [! o% f 8.16.3 修补用材料体系 14863 K# _& R, o# K+ s8 o
8.16.4 修补方法 1486
, f1 m" m9 C% Q; }5 U 8.16.5 一般结构的修补流程 1490* S2 s, j" G O k( ^' R
8.16.6 主要修补工具与设备 1493( o5 b- W, m% {
8.16.7 常见损伤的几种典型修补办法 1495/ F9 Y/ s' u3 `" q: {) F
8.16.8 修补试验研究 1499! d% t3 s5 y3 ~; d8 ]3 ~7 H
第9章 质量控制 1503
# A) Z( B: a. V5 U 9.1 固化监控 1503
; V0 M( M+ ~% G. @$ ]5 s& X 9.1.1 固化监控技术希望解决的主要问题 1503
( r- r3 P6 B+ w9 @ 9.1.2 采用介电传感器的固化监控技术 1504
5 X' Z0 n% |0 T; G5 W. J 9.1.3 采用光纤传感器的固化监控技术 1507
' X: e: P; F% g2 }: ]5 F w 9.1.4 固化过程在线监控系统的组成 1507
( t' ]# l5 \ R* G2 d+ r6 Z T 9.1.5 热固性树脂基复合材料热压罐固化过程在线控制的基本原则 1509$ q; H# T7 M8 y9 S7 H
9.1.6 采用固化监控技术需要注意的问题 1511/ a. J4 X9 Q" D+ o% H+ l# b3 ]
9.2 无损检测 1511
! j& Z* K, L3 |/ G/ U; t 9.2.1 无损检测特点与缺陷分析 1512
3 Q/ O4 ^0 N( J 9.2.2 目视检测 1522: z/ K) q, {* x$ u4 D5 c' s( f5 ~. [
9.2.3 敲击法检测 1522% w+ Z6 L( x; U$ w4 z& z
9.2.4 阻抗法 15239 ^4 K* y: F5 X! @3 R% U% \* l
9.2.5 超声检测 1523
1 s1 H5 [( h# Y" K" y* u: _$ W( { 9.2.6 射线检测 1526/ w% j6 T( } d' A
9.2.7 声发射检测 1527
% u4 u; s }4 k! O b 9.2.8 全息干涉法检测 1528
" K/ Z; h; @- Q/ ?. b* F7 u" C 9.2.9 无损检测新技术 1529
/ s% C/ S" b& H6 \2 d5 p2 Y" s 9.2.10 自动化检测技术 1531
6 O4 N/ G) a* p* }' z! K8 d 9.2.11 无损检测方法的选择 15325 r$ X* V5 ~4 o. V4 L
9.3 无损检测与验收标准 1534
8 ?; }7 `' D ^) [5 | 9.3.1 复合材料无损检测标准 1534
. }4 I# A) J# C/ S2 @: J 9.3.2 复合材料验收标准 15365 _4 U7 `3 j/ C2 S- r# b, |& V m
第4篇 应用篇 1541
& v3 L+ w2 ~- O& [$ n0 c 第10章 先进复合材料在军品中的应用 15412 i6 c0 S0 F7 l1 D1 E3 B
10.1 在航空航天上的应用 1541
' C+ \. B* V6 }" A 10.1.1 先进复合材料在航空航天上的应用状况 1541. G$ g3 D( ` }6 g
10.1.2 航空航天用先进复合材料的特点 1544* y2 }* W) I/ B
10.1.3 树脂基复合材料在航空航天上的应用 1546
. r x9 V! i _ 10.2 在航空发动机上的应用 1559' X! ~: T5 o4 y
10.2.1 复合材料在发动机上的应用实例 15600 o7 D) {! |, x/ t" o/ R; B% u
10.2.2 复合材料外涵道的发展方向 1562& H8 g5 S5 @4 v
10.3 在兵器上的应用 1563- H7 K1 x6 ^* ?8 ~! ^7 Q
10.3.1 在坦克装甲车辆上的应用 1564
; X* v5 P; i& h" ?- ? 10.3.2 在弹药上的应用 1569
0 A7 X5 V' W: { 10.3.3 在火炮上的应用 1575
) w3 `: k& k% { 10.3.4 在枪械上的应用 1579
, _/ k$ z0 V) _6 r; z 10.3.5 在装甲防护上的应用 1581
/ y) Y' K, e5 r/ L: i5 f, I: H 10.4 在船舶工业中的应用 1592
/ n) `& @, n! Z! m; y$ k+ U: j' n( {! g 10.4.1 船舶复合材料原材料 1593
% J& P7 k7 [ X& E/ o; S h J' I 10.4.2 船舶纤维复合材料的成形 16079 ~! D- x/ u+ y( P, @, `5 ^
10.4.3 纤维复合材料的连接、机械加工、修补和成形安全措施 1612
0 K/ }. p! h* i9 u' T$ T5 C+ f 10.4.4 用纤维复合材料建造船舶结构典型实例 1614
5 d& C/ B$ H1 t9 C 第11章 先进复合材料在民品中的应用 1618
2 ?' Q) f! x% b3 w; L: q 11.1 在机电工业中的应用 16184 I8 r# m; L. ~$ o- P
11.1.1 通用机械设备零部件 1618
$ @7 _" g% u" H; ^: Z 11.1.2 复合材料压力容器 1633
: t, I& J3 T: h' [ 11.1.3 复合材料密封件 1633
6 f0 }- ?+ Z! ~( Y9 {- M 11.1.4 复合材料永磁体 1634$ X% y% K) Z, A4 H3 \$ J( F0 t
11.1.5 复合材料电器设备零件 1634
+ w. E! l' h. d0 L 11.2 在汽车工业中的应用 1641: J" i. }, R! L
11.2.1 复合材料汽车壳体 1641
( m( e8 a9 S; r& X( z 11.2.2 复合材料汽车发动机零部件 1643
+ g1 j: u4 d/ c1 O9 q! I3 W 11.2.3 环保能源车采用的复合材料构件 1645& e) D! ~) y" O& n H Z
11.2.4 复合材料新概念车 1646
8 O4 r8 Q, U2 P$ L4 H3 n+ S 11.2.5 绿色复合材料 1646
& W# ` X) H/ p) ~- x" g 11.2.6 先进的复合材料工艺技术 1647
~: D9 p* @7 F6 ?2 p: y0 Q 11.2.7 新型的复合材料汽车构件 1651
+ a1 r; P' A/ Q( d/ N0 {; F$ P 11.3 在土建工程中的应用 1653( I1 @9 O* L& _- z4 g9 S4 h( e5 d
11.3.1 复合材料增强混凝土结构 1654
0 ^ x& m7 r2 W; { 11.3.2 纤维增强聚合物(FRP)约束混凝土组合结构 16589 q9 I+ n2 c7 X1 Y9 `
11.3.3 全复合材料结构 1668- q) D9 C' x" i# P8 [
11.3.4 纤维增强复合材料夹砂管 1671
0 u6 D, Q8 v( ]7 u+ A& a) ^ 11.4 在风力发电机上的应用 16859 B! F1 B) i( e4 n3 O
11.4.1 复合材料在风力发电机叶片上的应用 1687 e% R; `/ I$ B% R1 }8 ]9 ^6 ^2 S
11.4.2 叶片的原材料体系 1690
' \/ e$ d T& S* ~" m 11.4.3 成形技术 1698
- ^! L% ?, \# W- P% c+ f. z+ J' U 11.4.4 叶片的防雷击保护 1700& g. K, K+ u2 m* g! j1 N
11.4.5 复合材料在风力发电应用中应突破的问题 1700
5 ^0 e7 b% N, r/ S4 v 11.5 在基础设施补强中的应用 1701
1 H+ Q7 Q' u$ \; b' { 11.5.1 材料 1701, r) R+ @/ K9 h# @7 M* a2 B
11.5.2 设计 17060 l S8 i* w/ G7 D9 U6 w
11.5.3 施工工艺 17129 F; K" ^) X. B! a, Q& y0 E+ b/ b
11.5.4 工程实例 1713
% m) ~# a" v5 b9 @) F+ q2 ?3 T! { 11.6 在气瓶中的应用 1716
0 S4 p- N0 c% m/ w3 Z7 |) q" b 11.6.1 复合材料气瓶的形状结构及分类 1717
7 B k* N. p4 Q0 j1 b* B 11.6.2 复合材料气瓶的内衬 17181 [: O% E' w' C4 V' D% f# Q1 A' V2 w
11.6.3 复合材料气瓶用原材料 1722: s+ V8 h, X% O: ]/ Q6 P
11.6.4 复合材料气瓶的缠绕规律 1723- a" h/ X3 I9 \' O6 r& q2 J
11.6.5 复合材料气瓶的强度设计 1724
. B6 J& a9 @* X- G$ v 11.6.6 复合材料气瓶制造工艺 1727
5 v! f1 A6 i1 }! G, ]: u 11.6.7 缠绕成形工艺设计 1728
; U b- O; A+ e 11.7 在体育用品中的应用 1732+ r& b( N8 l; ~ o2 J6 Y
11.7.1 典型产品分析 1732! \; \2 ]9 I" }) F) p3 g
11.7.2 体育用品用原材料(市售) 1736
% R+ ]; H ]% s4 S* u d5 F 11.7.3 杆类成形工艺 17381 |5 }. _6 s6 J) b J
11.8 在储能飞轮中的应用 1741. H ?( d7 U I
11.8.1 飞轮储能系统设计 1742
7 A9 M# R/ ^6 @: k. }8 r7 Z 11.8.2 复合材料飞轮转子的运转实验 1744% ~: l! z3 A6 Z* ?: O2 Z& y, ^! f& P' t
11.8.3 复合材料储能飞轮系统的工业应用 1745( }9 X: ~0 _3 V8 s
11.9 在冶炼工业中的应用 1750; G* D* y# @* `9 M
11.9.1 复合材料动力波洗涤器 17502 v$ t8 A) N. j) H+ C) d' F
11.9.2 复合材料电除雾器 17568 L8 v! z! G2 v4 h ]3 @; Z
11.9.3 动力波/电除雾器系统 1758$ y2 ~( Q+ `1 N: G
11.9.4 其他玻璃纤维复合材料防腐设备在冶炼中的应用 1759: A5 r$ @3 l' x# l3 Z
第5篇 附录篇 1762
" O# w8 C' x* ^- m 附录A 复合材料标准目录及强度测试要点 1762
7 K% c5 a& R; D2 F A.1 复合材料标准目录 1762
. ~9 t- R- s, w* j! ^. E5 Q& t+ I/ `2 j A.1.1 树脂基体标准 17622 ^3 p, y6 z2 \: A
A.1.2 纤维标准 1762' t- p3 y& D3 {) B# g
A.1.3 预浸料标准 1762
+ n5 ~4 C; Q4 T A.1.4 层合板标准 1762, c% v* _( q6 e; J
A.1.5 蜂窝和夹层结构标准 17645 U( c2 B4 `" `7 |
A.1.6 结构设计与制造工艺标准 1764
+ {# R0 n$ F, Y% F& z+ ] A.1.7 非金属材料燃烧性能标准 1765
5 n, p' n4 x6 t/ d; A A.1.8 纤维增强塑料电性能标准 17657 k4 D& l& ^6 f ?) B; Y
A.1.9 拉挤型材标准 17658 X" X# Z5 q* k. s& F
A.2 测试方法要点 1765% j' Y8 K% m) C" {
A.2.1 试样制备与试样状态调节 1765
5 H; Y) z( x+ G3 N) x/ Q- z! ~ A.2.2 静态力学性能试验 1766* f7 D+ T# f, n9 l2 Q( P( R
A.2.3 韧性性能试验 1774
0 E1 N* l) i0 \1 U+ d+ v A.2.4 疲劳性能试验 1779- r7 ? w9 U8 I+ E
附录B 性能数据 1783+ {2 H* x" h6 `$ D
B.1 预浸料性能 1783
+ r" i/ \3 O$ ^; C B.1.1 树脂含量 1783$ g! u4 N/ f: L& m3 e K
B.1.2 挥发份含量 1783+ R1 V) h: l/ c" h. c9 C, N4 N6 S
B.1.3 粘性 1783% n4 {6 n: G6 A* m6 B
B.1.4 树脂的流动度 1783
) s4 K1 @+ N8 i2 e- c B.1.5 凝胶时间 17840 L* a9 K0 P& K A: z8 P
B.2 层合板性能 1784
* m) W6 _6 z" A- F B.2.1 层合板的物理性能 1784
) K% B+ t' Z/ t# X8 \) L9 x B.2.2 层合板的力学性能 1785
4 Q$ ~1 j, g1 q, ~ B.3 复合材料夹层结构用Nomax蜂窝力学性能 1796
: d$ d8 }; L( \1 e* m B.4 金属基复合材料的力学性能 1798
o2 u2 @7 x3 R; [ B.5 陶瓷基复合材料的力学性能 18016 R2 j) w9 }5 g7 m* F1 z
B.6 碳/碳复合材料的力学性能 1803/ k; } o, M, R/ G B- i, p
附录C 辅助材料 1804
8 l0 d- G& z) h 附录D 用于树脂体系的添加剂 1817, L% r, y/ @/ g! T7 d. U. u
D.1 增塑剂 1817
5 ~% v: r1 c& v' e7 O4 m. C" Z D.1.1 邻苯二甲酸酯类增塑剂 18178 {- X8 p% R( u9 X' [
D.1.2 脂肪族二无酸酯类增塑剂 18178 v7 H4 x8 e1 l2 e/ x) c
D.1.3 磷酸酯类增塑剂 18220 ]; O5 G( `- @; Q" Z
D.1.4 环氧脂肪酸酯增塑剂 1823* W, a- P9 b4 [, \0 j/ J, I: A
D.1.5 聚酯类和偏苯三酸酯类增塑剂 1824
& Y/ p+ ~" _) Y- s1 Y+ i0 j D.1.6 其他增塑剂 1825) g0 w$ C# ~/ M/ I C5 g# m
D.2 热稳定剂 1826
7 J5 O4 i1 F; B" q' u D.2.1 聚氯乙烯的热降解与稳定化 1826" z5 S0 T y3 T* ?
D.2.2 聚氯乙烯稳定剂的类别 1826
7 Z4 g0 X' v, D9 c% V% t D.3 抗氧剂 1831
" f ]) e0 n2 |% ] D.3.1 主抗氧剂 1831
2 d T! Y1 H/ u7 k- N D.3.2 辅助抗氧剂 1834
, x+ X* ^4 C% u% B: e1 ?: n3 ~ D.3.3 金属纯化剂 1835
! w) g0 X* J" |3 {0 a- a! ~" Y D.4 光稳定剂 1837
# X Z7 u- \9 a! C, B: m Y D.4.1 紫外线吸收剂 1837; s* t, V" i* D! X4 Q6 b
D.4.2 能量转移剂(猝灭剂)(Quencher) 18398 R% u, T: l/ `# b1 L4 h
D.4.3 自由基捕获剂(Radical trap) 1840
2 N3 b T. ]! `. \1 X D.5 阻燃剂 1843$ e: t: b2 w) E$ }2 u& u
D.5.1 阻燃机理 18430 m! b% O/ v' ]9 l2 e
D.5.2 添加型阻燃剂 18442 t7 i" n8 r8 [6 F4 j
D.5.3 反应型阻燃剂 1846$ H1 p5 t- N# W; [& r7 J
D.6 发泡剂 1848
4 M" w3 Z, e7 O+ h! B D.6.1 物理发泡剂 1848( R# A$ b( L& \- z' H5 _
D.6.2 化学发泡剂 1851
( |2 A% x' U1 E* A2 f/ [( f& \ W D.6.3 发泡助剂 18547 p1 q( S ?2 U5 U8 m, k. w
D.7 抗静电剂 1854/ _/ ]- G( t0 `6 Q; u
D.7.1 阳离子型抗静电剂 1854
' {0 ^3 p2 W3 |8 T% y0 i D.7.2 阴离子型抗静电剂 1855
) S& v# q- F! W3 ]% ]1 c D.7.3 非离子型抗静电剂 1855
6 D {' Q& K- H4 T# R, f \1 `- C 4.7.4 两性离子型抗静电剂 1856* a/ @9 n% h& M- r) ?# H
D.8 偶联剂 1857
8 l* K; F' H2 L% I$ R H D.8.1 硅烷偶联剂(Silane coupling agent) 1857( l1 [2 d( D; L; N' p/ J) j6 @
D.8.2 钛酸酯偶联剂(Titanate coupling agent) 18609 {( M* D3 d5 W5 d% s
附录E 常用计量单位换算表 1864
) |' P4 i+ }) [- d+ C3 @; t 附录F 部分英文缩写字义 1868/ @6 ~" B1 N, T0 N6 p7 H, z
附录页
8 v8 \# S1 ? Z# l K, M. {4 v5 w& I' s" U
1 j, k; S% w. M! p+ H[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-29 15:33 编辑 ] |
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