FRP单独处理净化槽的结构分析与设计

来源 :第十届全国复合材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liu554802016
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该文以卧式贮罐的梁理论为基础,对FRP单处理式净化槽进行了初步设计,确定了净化槽的总体尺寸及壁厚,并对其内力、刚度、稳定性及抗浮能力进行了验算。结果表明,该设计方案是安全可行的。
其他文献
该文研究了以双马来酰亚胺/环氧树脂体系为基体的复合材料的电性能与力学性能,针对无碱玻纤的处理给出了时间与温度的工艺参数,用KH560采用后处理法涂覆玻纤表面,取得了好的效果。同时总结出复合材料最佳成型时间和温度,得到了吸水率对电性能的影响程度。最终得出该复合材料有着优良的电绝缘性能。
该文采用单丝拔出法研究了不锈钢纤维与热塑性基体(PP,HIPS,ABS)的界面剪强度(τ<,d>)。结果表明,采用不同偶联剂处理不锈钢纤维、复合材料的τ<,d>值可得到显著提;制作热历史对金属-结晶金属聚全物的τ<,d>值影响较大,而对金属-非晶聚合物τ<,d>值影响较小。
该文研究了SiC、Gr颗粒混杂增强AL基复合材料、单一SiC<,P>、单一Gr增强AL基复合材料的干磨擦磨损行为。结果表明,Gr能降低复合材料在各个载荷阶段的磨擦系数,并能降低低载荷时的磨损率。SiC<,p>能降低材料在中、高载荷时的磨损率。SiC<,p>、Gr能相互协调,使混杂复合材料具有最优的综合磨擦磨损性能。
采用TEM、HREM等测试手段,对液体浸法制备硅酸铝/铝基复合材料的界面结构进行了观察和分析,结果表明:复合材料中AL<,2>O<,3>-SIO<,2>短纤维表面存在离散分布的细小块状MGAL<,2>O<,4>界面反应物。反应发生在纤维表面非晶质SIO<,2>薄层中,增加了AL<,2>O<,3>-SIO<,2>与AL之间的界面结合力。
用熔融直接接触反应制备了TiC(Al<,3>Ti)增强铝及铝合金基复合材料。考察了工艺参数对原位反应合成铝基复合材料室温机械性能的影响,初步确定最佳反应的起始温度为t=860℃±20℃结果表明,TiC(AL<,3>Ti)/纯铝的拉伸和变曲强度均比基体提高50℅~100℅,拉伸模量与基体接近,弯曲模量较基体提高162℅~253℅;TiC(Al<,3>Ti)/LC4的弯曲性能特别是模量,在T6热处理前
该文对SiC<,p>/AL复合材料在应变率为0.002S<’1>~1000S<’-1>范围内的冲击拉伸力学性能进行了试验研究,得到了材料从弹塑变形直至断裂的完整的应力应变曲线。结果表明,SiC<,p>/AL复合材料是一种应变率敏感材料,随着应变的提高,材料的屈服应力、破坏应力以及破坏应变均相应提高。根据材料在不同应变率下的试验结果以及Eshelby夹杂理论,该文建立了一个计及材料应变率强化效应的等
该文通过对采用半因态搅拌熔炼-挤铸造工艺制备的SIC<,P>/AL-合金复合材料室温拉伸性能的研究,分析了该种复合材料屈服强度和极限强度的原因。对颗粒增强复合材料的位错度增强和亚晶结构细化强化和机理进行了探讨;同时,采用扫描电子显微镜对材料的拉伸断口进行了观察,发现复合材料及未增强基体合断裂虽均属于塑性断裂与脆性断裂的混合型模式,但随着SIC颗粒在复合材料中的体积分数增加,脆性断裂特征更为显著。
该文对连续碳化硅纤维增强铝基复合材料在连续激射下的破坏效应形式进行了补步研究。结果表明,高强的纤维的存在提高了铝其体的抗激光破坏能力。该复合材料的破坏形式主要是铝基体的熔融、汽化和纤维与铝反应造成其强度大幅降级而导致材料的结构破坏。
该文研究AL<,2>O<,3>-SIO<,2>系纤维增强ZL109合高温蠕变行为。试验结果表明:在相同的温度和载荷下,复合材料的拉断时间比基体合要长得多。
采用间接自发浸渗方法成功制备了组织均匀的两种不同的粒度的SiC颗粒(1μm和6.5μm)增强FeSi复合材料。显微组织和X射衍射的结果表明,颗粒分布均匀,基体与增强之间结合良好,无界面反应发生,当浸渗时间达到2H时,可得到几乎无浸缺陷的SiC<,p>/FeSi复合材料。浸渗动力学不仅与时间有关,同时采颗粒料度控制。显微硬度测试的结果表明颗粒粒越小,增强体对基体的强化效果超明显。浸渗缺陷的存在可显著