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仅仅是把基体与增强体粘结起来。 将整体承受的载荷由基体传递到增强体。 总是使复合材料的性能得以改善。 总是降低复合材料的整体性能。
在复合材料结构中,纤维的拉伸强度和弹性模量均很高 在复合材料结构中,基体纤维(例如,树脂)的拉伸强度比纤维的拉伸强度高 复合材料的比强度比铝合金的比强度低 复合材料的比模量比铝合金的比模量低
基体承受载荷并通过界面层将载荷传递给增强纤维。 基体使复合材料成型,增强纤维承受载荷。 增强纤维承受载荷并通过界面层将载荷传递给基体。 基体和增强纤维都承受载荷并以基体为主,增强纤维起辅助作用。
增强纤维直径很小,可以使增强纤维的表面和内部存在缺陷的几率很小,从而减小纤维对裂纹的敏感性。 基体材料的强度和弹性模量都要比增强纤维材料的数值高。 复合材料制件承受载荷时,在变形协调情况下,载荷引起的应力大部分由增强纤维来承担。 增强纤维的分布情况对复合材料的性能有影响,在与增强纤维排列垂直方向上,复合材料的强度较低。
7075 2117 基体承受载荷并通过界面层将载荷传递给增强纤维,增强纤维使复合材料成型,基体承受载荷 2024
增强纤维形成了多路传力结构。 比模量高,使其制件具有较高的自震频率。 增强纤维表面的界面层对裂纹扩展起到阻止的作用。 界面层在基体和增强纤维之间起到了传递载荷的作用。
在垂直增强纤维排列的方向上,复合材料的强度较高。 增强纤维材料的强度和弹性模量要比基体材料的数值高。 增强纤维是直径很小的丝状物体,从而减小纤维对裂纹的敏感性。 增强纤维材料的强度和弹性模量要比基体材料的数值低。
增强体、基体和界面层。 增强体、基体和催化剂。 基体、增强体和添加剂。 增强体、基体和粘接剂。
是两种或两种以上物质组成的单相材料 由增强材料和基体材料组成 增强材料强度高、韧性好、脆性小 基体材料强度低、韧性差、脆性大
金属增强体材料 金属基复合材料 金属基体材料 高分子材料
组成复合材料的组元有增强<韧>体、基体和界面层 增强<韧>体是承载的组元,均匀地分布在基体中,并对基体起增强<韧>作用 基体是起着连接增强<韧>体,使复合材料获得一定的形状,并被增强<韧>体保护 界面层是包覆在增强体外面的涂层
以重金属作基体。 延性比金属差。 弹性模量比基体低。 较基体具有更高的高温强度。
增强纤维的强度和弹性模量要比基体材料的数值低 增强纤维的强度和弹性模量要比基体材料的数值高 塑性 增强纤维的作用是使复合材料成型
增强纤维表面的界面层对裂纹扩展起到阻止的作用。 先进复合材料具有塑性材料的特征。 界面层具有震动阻尼的作用。 聚合物基的基体材料提高了复合材料的耐疲劳的性能。