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文檔簡介
判斷題比強度和比模量是材料的強度和模量與其密度之比√混雜復合總是指兩種以上的纖維增強體×陶瓷復合材料中,持續(xù)纖維的增韌效果遠高于顆粒的增韌效果√層板復合材料重要是指由顆粒增強的復合材料×復合材料具有可設計性√分散相總是較基體強度和硬度高、剛度大×原位復合MMC的增強材料/基體界面具有物理和化學穩(wěn)定性√一般顆粒及晶須增強MMC的疲勞強度及壽命比基體金屬/合金高√基體與增強體的界面在高溫使用過程中不發(fā)生變化×復合材料是由兩個組元以上的材料化合而成×界面粘結過強的復合材料輕易發(fā)生脆性斷裂√混合法則可用于任何復合材料的性能估算×纖維長度l<lc時,纖維上的拉應力達不到纖維的斷裂應力√竹、麻、木、骨、皮膚是天然復合材料√玻璃陶瓷是具有大量微晶體的陶瓷×陶瓷基復合材料的最初失效往往是陶瓷基體的開裂√所有天然纖維是有機纖維,所有的合成纖維是無機纖維×基體與增強體間界面的模量比增強體和基體高,則復合材料的彈性模量也越高×選擇題短纖維復合材料廣泛應用的重要原因是(C:短纖維復合材料總是各相似性)金屬基復合材料的溫度范圍為(B:350℃~1100℃)玻璃鋼是(B:玻璃增強纖維塑料)功能復合材料(A:是指由功能體和基體的構成的復合材料)材料的比強度和比模量越高(B:制作同一零件時自重越大,剛度越大)金屬基復合材料一般(D:較基體具有更高的高溫強度)復合材料界面的作用(B:將整體承受的載荷由基體傳送到增強體)增強材料與基體的作用是(D:基體起粘結作用并起傳遞應力和增韌作用)混合定律(A:表達復合材料性能隨組元材料體積含量呈線性關系)一般MMC(B:要比基體金屬/合金的塑性和韌性差)混雜復合材料(B:是具有混雜纖維或顆粒增強的復合材料)浸潤性(A:當yc+ys<ygs時,易發(fā)生浸潤)偶聯(lián)劑是怎樣的一種試劑(A:既能與基體反應,又能與纖維反應)玻璃纖維(A:由二氧化硅玻璃制成)晶須(A:是具有缺陷很少的單晶纖維)簡答題簡述復合材料的分類形式。P2~3按增強材料分類:<1>持續(xù)纖維復合材料;<2>短纖維復合材料;<3>粒狀填料復合材料;<4>編織復合材料。按增強纖維種類分類:<1>玻璃纖維復合材料;<2>碳纖維復合材料;<3>有機纖維復合材料;<4>金屬纖維復合材料;<5>陶瓷纖維復合材料。按基體材料分類:<1>聚合物基復合材料;<2>金屬基復合材料;<3>無機非金屬基復合材料。按材料作用分類:<1>構造復合材料;<2>功能復合材料。簡述金屬基體的選擇原則以及構造復合材料的基體種類。P12~15選擇基體的原則:<1>金屬基復合材料的使用規(guī)定;<2>金屬基復合材料構成特點;<3>基體金屬與增強物的相容性。構造復合材料的基體:大體可分為輕金屬基體和耐熱合金基體兩大類:<1>用于450℃如下的輕金屬基體;<2>用于450~700℃的復合材料的金屬基體;<3>用于1000℃以上的高溫復合材料的金屬基體。詳細列出金屬基復合材料的分類。P124~125按基體分類:<1>鋁基復合材料;<2>鎳基復合材料;<3>鈦基復合材料。按增強體分類:<1>顆粒增強復合材料;<2>層狀復合材料;<3>纖維增強復合材料。簡述陶瓷基體的種類并舉例闡明。P19~20<1>玻璃:高硅氧玻璃、硼酸玻璃、鋁硅玻璃等;<2>玻璃陶瓷:鋁鋰硅酸鹽玻璃陶瓷、鎂鋁硅酸鹽玻璃陶瓷等;<3>氧化物陶瓷:氧化鋁、氧化鎂、氧化硅和莫來石陶瓷等;<4>非氧化物陶瓷:碳化硅、氮化硅、氮化鋁、硅化物和硼化物等。詳細闡明復合材料的幾種效應。P61<1>傳遞效應:將外力傳遞給增強物,起到基體和增強物之間橋梁的作用;<2>阻斷效應:有組織裂紋擴展、中斷材料破壞、減緩應力集中的作用;<3>不持續(xù)效應:在界面上產生物理性能的不持續(xù)性和界面摩擦的出現(xiàn)的現(xiàn)象;<4>散射和吸取效應:光波、聲波、熱彈性波、沖擊波等在界面產生散射和吸?。?lt;5>誘導效應:一種物質的表面構造使另一種與之接觸的物質的構造收到誘導作用而發(fā)生變化,由此產生的某些現(xiàn)象。舉例闡明復合材料在現(xiàn)代工業(yè)中的應用。<1>建筑工業(yè)中,復合材料廣泛應用于多種輕型構造房屋,建筑裝飾、衛(wèi)生潔具、冷卻塔、儲水箱、門窗及其門窗構件、落水系統(tǒng)和地面等。<2>化學工業(yè)中,復合材料重要應用于防腐蝕管、罐、泵、閥等。<3>交通運送方面,如汽車制造業(yè)中,復合材料重要應用于多種車身構造件、引擎罩、儀表盤、車門、底板、座椅等;在鐵路運送中用于客車車廂、車門窗、水箱、衛(wèi)生間、冷藏車、儲備車、集裝箱、逃生平臺
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