复合材料的成形工艺.ppt
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1、第九章第九章 复合材料的成形工艺复合材料的成形工艺 本章内容:本章内容:金属基复合材料的成形工艺金属基复合材料的成形工艺树脂基复合材料的成形工艺树脂基复合材料的成形工艺陶瓷基复合材料的成形工艺陶瓷基复合材料的成形工艺本章重点:本章重点:树脂基复合材料成形工艺树脂基复合材料成形工艺9-1 复合材料简介复合材料简介一、复合材料基本概念一、复合材料基本概念复合材料(复合材料(composite material):由两种或两):由两种或两种以上物理化学性质不同的物质,经人工合成的种以上物理化学性质不同的物质,经人工合成的一种多相固体材料。一种多相固体材料。优点:优点:充分发挥组成材料的性能;材料优化
2、设计。充分发挥组成材料的性能;材料优化设计。结构复合材料:如玻璃钢结构复合材料:如玻璃钢功能复合材料:如双金属片功能复合材料:如双金属片1.复合材料的分类复合材料的分类按材料的作用分:按材料的作用分:结构复合材料和功能复合材料结构复合材料和功能复合材料按基体材料分:按基体材料分:树脂基复合材料树脂基复合材料(resin matrix composites)金属基复合材料金属基复合材料(metallic matrix composites)陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites)水泥基复合材料和碳水泥基复合材料和碳/碳复合材料碳复合材料按增强材料的性质和
3、形态分:按增强材料的性质和形态分:层叠复合材料、细粒复合材料、连续纤维复合材料、层叠复合材料、细粒复合材料、连续纤维复合材料、短切纤维复合材料、碎片增强复合材料、骨架复合短切纤维复合材料、碎片增强复合材料、骨架复合材料等。材料等。2.复合材料的特点复合材料的特点比强度和比刚度高比强度和比刚度高;抗疲劳性好抗疲劳性好;如碳纤维如碳纤维/树脂基复合材料疲劳强度树脂基复合材料疲劳强度=70-80%b高温性能好高温性能好;增强纤维的熔点、高温强度和弹性模量高增强纤维的熔点、高温强度和弹性模量高减振性好减振性好;自振频率自振频率(E/)1/2断裂安全性高断裂安全性高;可设计性好可设计性好.二、复合材料使
4、用的原材料二、复合材料使用的原材料包括包括基体材料基体材料(matrix material)、)、增强材增强材料料(reinforced material)、)、夹层结构材料夹层结构材料等。等。增强材料增强材料碳纤维碳纤维(carbon fiber):足够的):足够的b、E、硼纤维(硼纤维(boron fiber):):b、E高高芳纶纤维(芳纶纤维(aramid fiber)玻璃纤维玻璃纤维(glass fiber):):b高、高、E低低碳化硅纤维(碳化硅纤维(silicon fiber):):晶须(晶须(whisker):陶瓷晶须):陶瓷晶须二、复合材料使用的原材料二、复合材料使用的原材料基
5、体材料基体材料热固性树脂热固性树脂(thermosetting resin)环氧树脂环氧树脂(epoxy resin):固化工艺性好,但脆;):固化工艺性好,但脆;聚酰亚胺树脂(聚酰亚胺树脂(polyimide resin):耐热性好,但成形):耐热性好,但成形困难;困难;双马来酰亚胺树脂(双马来酰亚胺树脂(bismaleimide resin):耐热):耐热热塑性树脂热塑性树脂(thermoplastic resin)施工快,周期短,可重复使用,易修补、耐蚀、抗冲击;施工快,周期短,可重复使用,易修补、耐蚀、抗冲击;聚醚醚酮(聚醚醚酮(PEEK)夹层结构材料夹层结构材料(sandwich s
6、tructure material)提高构件弯曲刚度和充分利用材料强度。提高构件弯曲刚度和充分利用材料强度。三、复合材料的增强机制和复合原则三、复合材料的增强机制和复合原则增强原理增强原理颗粒增强复合材料:基体承载,颗粒增强复合材料:基体承载,颗粒阻碍基体中位错运动或分子链运动;颗粒阻碍基体中位错运动或分子链运动;第二相强化,颗粒直径第二相强化,颗粒直径m纤维增强复合材料:纤维承载纤维增强复合材料:纤维承载。纤维裂纹少;纤维裂纹少;纤维承载能力大;纤维承载能力大;纤维断裂,基体阻碍裂纹扩展;纤维断裂,基体阻碍裂纹扩展;纤维拔出;纤维拔出;多为延性破坏。多为延性破坏。三、复合材料的增强机制和复合
7、原则三、复合材料的增强机制和复合原则复合原则复合原则基体起粘接作用基体起粘接作用基体对纤维的润湿性好;基体对纤维的润湿性好;基体的塑性和韧性好;基体的塑性和韧性好;基体能保护好纤维表面。基体能保护好纤维表面。增强材料承载大部分增强材料承载大部分;强度、刚度要高,密度小,热稳定性高;强度、刚度要高,密度小,热稳定性高;增强体与基体结合强度高增强体与基体结合强度高;纤维表面处理,增加表面粗糙度或形成活性基团纤维表面处理,增加表面粗糙度或形成活性基团纤维的含量、直径、长度、分布适当;纤维的含量、直径、长度、分布适当;纤维、基体热胀系数相近。纤维、基体热胀系数相近。四、复合材料的失效四、复合材料的失效
8、失效(失效(failure of composite):):疲劳破坏疲劳破坏基体开裂、脱粘基体开裂、脱粘损伤分分层,部分,部分纤维拉断、拉断、拔出拔出整体破坏整体破坏制造加工损伤制造加工损伤纤维铺设不均,树枝不均,固化不足,孔隙等;纤维铺设不均,树枝不均,固化不足,孔隙等;使用引起的损伤使用引起的损伤树脂裂纹、老化,分层,纤维断裂,温度变化大,树脂裂纹、老化,分层,纤维断裂,温度变化大,内应力,内应力,碰撞,疲劳损伤碰撞,疲劳损伤等。等。9.2 金属基复合材料成形工艺金属基复合材料成形工艺制备金属基复合材料(制备金属基复合材料(metal matrix composites,MMC),关键在于
9、获得基体与增强体之间良好的浸润与),关键在于获得基体与增强体之间良好的浸润与合适的界面结合。金属基复合材料复合加工较为困难,主合适的界面结合。金属基复合材料复合加工较为困难,主要分为三大类:要分为三大类:固态法固态法 基体处于固态的加工方法,以避免金属基体与增基体处于固态的加工方法,以避免金属基体与增强材料之间的界面反应。包括粉末冶金法、扩散粘结法强材料之间的界面反应。包括粉末冶金法、扩散粘结法(热压法、热等静压法)、形变法(轧制、挤压、拉拔)、(热压法、热等静压法)、形变法(轧制、挤压、拉拔)、爆炸焊接法等。爆炸焊接法等。液态法液态法 基体处于熔融状态的加工方法。包括液态金属浸基体处于熔融状
10、态的加工方法。包括液态金属浸渍法、共喷沉淀法、热喷涂法等。渍法、共喷沉淀法、热喷涂法等。其他制造方法其他制造方法 包括原位自生成法、物理气相沉淀法、化包括原位自生成法、物理气相沉淀法、化学气相沉淀法、化学镀、电镀、复合镀等。学气相沉淀法、化学镀、电镀、复合镀等。一、固态法一、固态法包括包括扩散粘结法、形变法和粉末冶金法扩散粘结法、形变法和粉末冶金法扩散粘结法(扩散粘结法(diffusion bonding)长时间、高温、高压下,通过固态焊接工艺,长时间、高温、高压下,通过固态焊接工艺,使金属互相扩散而粘结在一起的工艺。使金属互相扩散而粘结在一起的工艺。粘结表面接触粘结表面接触界面界面扩散、渗透
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