第六章---复合材料-材料科学基础课件.ppt
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1、第六章第六章 复合材料复合材料第一节 概述 复合材料是由两种或两种以上化学性质或组成结构不复合材料是由两种或两种以上化学性质或组成结构不同的材料组合而成同的材料组合而成.复合材料是多相材料复合材料是多相材料,主要包括基体相和主要包括基体相和增强相增强相,基体相是连续相材料基体相是连续相材料,它把改善性能的增强相材料固它把改善性能的增强相材料固结成一体结成一体;增强相起承受应力和显示功能的作用。增强相起承受应力和显示功能的作用。一一.复合材料的分类复合材料的分类(1).按基体材料分类按基体材料分类,有金属基复合材料有金属基复合材料.陶瓷基复合材料等等陶瓷基复合材料等等(2).按增强剂形状分为粒子
2、按增强剂形状分为粒子.纤维及层状复合材料纤维及层状复合材料(3).按复合材料的性能分为结构复合材料和功能复合材料按复合材料的性能分为结构复合材料和功能复合材料复合材料的三要素有基体材料,增强材料状态以及复合方式。复合材料的三要素有基体材料,增强材料状态以及复合方式。二二二二.复合材料的特点复合材料的特点复合材料的特点复合材料的特点1.1.比强度和比模量高;比强度和比模量高;比强度是抗拉强度与密度之比比强度是抗拉强度与密度之比,若值高表明材料能承受高的应力。若值高表明材料能承受高的应力。比模量是弹性模量与密度之比比模量是弹性模量与密度之比,若值高表明材料轻且刚性大。若值高表明材料轻且刚性大。2.
3、2.抗疲劳性能好;抗疲劳性能好;疲劳是材料在循环应力作用下的性能。疲劳是材料在循环应力作用下的性能。3.3.减振性能好;减振性能好;4.4.高温性能好;高温性能好;第二节第二节 粒子改性复合材料粒子改性复合材料一一.复合原理复合原理粒子增强复合材料的性质粒子增强复合材料的性质,仅与有关的量及各成分的性质有关仅与有关的量及各成分的性质有关,可可用混合规律来预测复合材料的某些性质用混合规律来预测复合材料的某些性质,比如密度等比如密度等,但是对于硬但是对于硬度度.强度则不能用混合法来计算强度则不能用混合法来计算.二二.增强粒子的种类增强粒子的种类1.碳酸钙碳酸钙 钙塑料钙塑料提高冲击强度提高冲击强度
4、2.碳黑碳黑 补强作用补强作用 橡胶轮胎橡胶轮胎3.SiO2 白碳黑白碳黑三三三三.聚合基粒子复合材料聚合基粒子复合材料聚合基粒子复合材料聚合基粒子复合材料1.粒子增强聚合物粒子增强聚合物(1).电绝缘材料电绝缘材料(2).钙塑材料钙塑材料 聚氯乙烯塑料聚氯乙烯塑料.聚乙烯钙塑料和聚丙烯钙塑料聚乙烯钙塑料和聚丙烯钙塑料(3).耐磨材料耐磨材料(4).粒子增强橡胶粒子增强橡胶 主要的补强剂是炭黑主要的补强剂是炭黑2.粒子分散质增强机理粒子分散质增强机理粒子分散质增强机理认为粒子分散质增强机理认为.填料粒子的活性表面能与若干高分子链填料粒子的活性表面能与若干高分子链相结合形成一种交联结构相结合形成
5、一种交联结构.为了提高增强效果为了提高增强效果,可对填料粒子进行可对填料粒子进行化化学处理学处理,以增进与大分子的结合力以增进与大分子的结合力.egeg:生产银复合材料,首先制备多孔钨,然后侵入纯银。已知未浸生产银复合材料,首先制备多孔钨,然后侵入纯银。已知未浸入银的银钨复合材料为入银的银钨复合材料为14.5g/cm14.5g/cm3 3,试计算该复合材料孔隙的体积分试计算该复合材料孔隙的体积分数及浸入银的质量分数。数及浸入银的质量分数。d d钨钨=19.3g/cm=19.3g/cm3,3,d d银银=10.49g/cm=10.49g/cm3.3.复合原理复合原理 c c=f=fi i i i
6、解:解:空气质量忽略不计空气质量忽略不计 14.5=19.3(1-X)X=24.87%银的质量分数银的质量分数 M%=10.49X/19.3(1-X)+10.49X =15.25%第三节第三节 纤维增强复合材料纤维增强复合材料一一.概述概述纤维增强复合材料是指以各种金属育肥金属材料作基体纤维增强复合材料是指以各种金属育肥金属材料作基体,以各种以各种纤纤维作分散质的复合材料维作分散质的复合材料.其中纤维是主要承载部分其中纤维是主要承载部分,起骨架作用起骨架作用,基基体起粘结纤维和传递力的作用体起粘结纤维和传递力的作用.二.复合原则1.纤维复合材料的强度纤维复合材料的强度(1).外力沿纤维轴方向外
7、力沿纤维轴方向 c=f=m Fc=Ff=Fm 复合材料纤维,基体所受外力一致复合材料纤维,基体所受外力一致 若纤维与基体呈弹性变形,则应力若纤维与基体呈弹性变形,则应力 f=Ef*f m=Em*m因此 Ff=fAf=EffAf Af纤维受到应力的面积 Fm=mAm=EmmAm Am基体受到应力的面积 Fc=cAc=fAf+mAm 总体所受外力=总应力*总面积 Ac=Af+Am c=f*Af/Ac+m*Am/Ac c=f*Vf+mVm c/c=f*Vf/f+m*Vm/m Ec=EfVf+EmVm例例.40%.40%体积硼纤维增强铝是耐高温体积硼纤维增强铝是耐高温.重量轻的复合材料重量轻的复合材料
8、.试求其试求其密密度度,弹性模量及平行于纤维轴的强度弹性模量及平行于纤维轴的强度,并计算垂直于纤维轴的弹性并计算垂直于纤维轴的弹性模量模量解解.该复合材料各成分的性质如下该复合材料各成分的性质如下:根据混合定律知密度根据混合定律知密度c=0.6*2.7+0.4*2.36=2.56Mg.m-3弹性模量弹性模量(平行于纤维轴平行于纤维轴)Ec=0.6*69+0.4*379=193GPa强度强度c=0.6*35+0.4*2760=1125MPa试验测得的强度仅为试验测得的强度仅为897MPa,可知计算的强度高于试验强度可知计算的强度高于试验强度,弹弹性模量相当性模量相当.垂直于纤维方向的弹性模量为垂
9、直于纤维方向的弹性模量为1/Ec=(Vm/Em)+(Vf/Ef)=0.6/69+0.4/379 Ec=102.6GPa材料材料 (Mg.m-3)E(Gpa)c(Mpa)硼纤维硼纤维 2.36 379 2760铝铝 2.70 69 352.2.复合材料设计的影响因素复合材料设计的影响因素(1).纤维的长径比纤维的长径比 长径比大增强效果好长径比大增强效果好(2).纤维的含量和方向纤维的含量和方向三.纤维的种类和性能 1.玻璃纤维玻璃纤维 SiO2+Al2O3 无碱玻璃纤维无碱玻璃纤维 E 纤维纤维 中碱性玻璃纤维中碱性玻璃纤维 高碱性玻璃纤维高碱性玻璃纤维 A纤维纤维 高强度玻璃纤维高强度玻璃纤
10、维 S纤维纤维 高模量玻璃纤维高模量玻璃纤维 M纤维纤维 增强机理增强机理纤维增强纤维增强纤维增强复合材料是指由高强度、高弹性模量的纤维增强复合材料是指由高强度、高弹性模量的脆性纤维作增强体与韧性基体或脆性基体经一定脆性纤维作增强体与韧性基体或脆性基体经一定工艺复合而成的多相材料。工艺复合而成的多相材料。提高基体在室温下和高温下的强度和弹性模量。提高基体在室温下和高温下的强度和弹性模量。设计纤维增强金属基复合材料的目标:设计纤维增强金属基复合材料的目标:增强纤维起到强化基体作用必要条件:增强纤维起到强化基体作用必要条件:1。增强纤维的强度和弹性模量应比基体材料的高。增强纤维的强度和弹性模量应比
11、基体材料的高。2。基体与纤维之间要有一定的粘结力,并具有一定的强度。基体与纤维之间要有一定的粘结力,并具有一定的强度。3。纤维应有一定的含量、尺寸和分布。纤维应有一定的含量、尺寸和分布。4。纤维与基体之间的线膨胀系数相匹配。纤维与基体之间的线膨胀系数相匹配。5。纤维与基体之间有良好的相容性。纤维与基体之间有良好的相容性。增韧机理增韧机理纤维增韧纤维增韧由于定向、取向或无序排布的纤维加入,使得由于定向、取向或无序排布的纤维加入,使得复合材料的韧性得到显著提高。复合材料的韧性得到显著提高。多维多向排布长纤维增韧多维多向排布长纤维增韧克服了单向长纤维只在一个方向上性能得到提克服了单向长纤维只在一个方
12、向上性能得到提高的弱点。多向长纤维可实现陶瓷等脆性材料高的弱点。多向长纤维可实现陶瓷等脆性材料在二维、三维方向上的性能提高。这种多维多在二维、三维方向上的性能提高。这种多维多向的排列方式有:向的排列方式有:1。将纤维编织成纤维布;。将纤维编织成纤维布;2。纤维分层单向排布,层间纤维成一定角度。纤维分层单向排布,层间纤维成一定角度。多维长纤维增韧的机理与单向一样,主要是通多维长纤维增韧的机理与单向一样,主要是通过纤维的断裂、拔出或转向提高韧性过纤维的断裂、拔出或转向提高韧性。短纤维增韧机理短纤维增韧机理短纤维增韧复合材料的制备工艺比长纤维的简短纤维增韧复合材料的制备工艺比长纤维的简便。通常是将长
13、纤维剪断,再与基体粉体材料便。通常是将长纤维剪断,再与基体粉体材料混合、热压制得。在热压时,短纤维沿压力方混合、热压制得。在热压时,短纤维沿压力方向择优取向,产生性能上的各向异性。当短纤向择优取向,产生性能上的各向异性。当短纤维的质量分数适当时,复合材料的断裂功显著维的质量分数适当时,复合材料的断裂功显著提高,从而使断裂韧性得到提高提高,从而使断裂韧性得到提高。晶须增韧机理晶须增韧机理晶须的增韧机理与纤维增韧机理基本相同,即晶须的增韧机理与纤维增韧机理基本相同,即主要靠晶须拔出桥连与裂纹转向机制对韧性提主要靠晶须拔出桥连与裂纹转向机制对韧性提高产生贡献。研究结果表明,晶须与界面的强高产生贡献。
14、研究结果表明,晶须与界面的强度直接影响复合材料的韧性。界面强度过高,度直接影响复合材料的韧性。界面强度过高,晶须与基体同时断裂,限制了晶须的拔出;而晶须与基体同时断裂,限制了晶须的拔出;而结合强度过低,晶须拔出功减小。这两种情况结合强度过低,晶须拔出功减小。这两种情况都对韧性的提高不利。都对韧性的提高不利。纤维复合材料的特点比强度和比模量高比强度和比模量高抗疲劳性好抗疲劳性好减振能力好减振能力好高温性能好高温性能好破损安全性好破损安全性好性能的各向异性及可设计性强性能的各向异性及可设计性强纤维复合材料的缺点 纤维与基体组成的复合材料,微观结构不均匀,易在薄弱处发生破坏;层间剪切强度和横向强度低
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