Фрагмент для ознакомления
2
Введение
В современном мире композиты с каждым днем находят всё большее применение в машиностроении, как автомобилестроении, так и строительном и прочих направлениях.
Большинство композитных материалов вне зависимости от их структуры, ориентации волокон армирующего материала, вида наполнителя, его химических и физических свойств, имеют безусловные преимущества перед другими однородными материалами такие как: жесткость, с высоким соотношением прочности и веса, устойчивость к воздействию агрессивных сред и погодных воздействий, высокое усталостное сопротивление.
1. Понятие композиционные материалы
Композиционный материал – многосоставная твёрдая физическая субстанция, сделанная естественно, иногда руками человека, состоящая из нескольких веществ, нескольких слоёв, с не похожими друг на друга молекулярными средами. Соединение разных свойств приводит к появлению нового более прочного, чем предыдущие, материалы, которые очень часто используются в быту и при производстве. Это означает, что по отдельности материалы гораздо слабее в тех или иных ситуациях, чем после скрещивания. Эти материалы обладают достаточно высокой прочностью, низкой теплопроводностью, высокими электроизоляционными свойствами, прозрачностью для радиоволн.
2. Классификация и устройство композиционных материалов
1) по материалам (или по матрице) бывают: полимерные – твёрдое волокно, где связующим является -поли, -олиго, -сополимеры, как правило это пластмасса; металлические –металлы Al, Be,Mg, Ti, Ni, Co, Cr, где при введении дисперсных частиц повышается коррозионная стойкость и жаропрочность; керамические – материал, в котором связующим звеном является керамика, а арматура из металлических и неметаллических наполнителей.
2) по структуре: каркасная, матричная, слоистая.
3) по наполнителю: порошковые, волокнистые, слоистые.
Устройство композиционных материалов - по устройству они делятся на несколько категорий:
• Волокнистые – модернизация их свойств происходит благодаря волокнам и нитевидным кристаллам.
• Дисперсионно – упрочненные – в их структуру вводится армирующие элементы в виде примесных или дисперсных фаз.
• Упрочнённые частицами – в их основе заложена такая структура, при которой на молекулярном уровне заложены мелкодисперсные частицы карбидов, оксидов, нитридов.
• Нано - композиты – в их строении можно выделить то, что это многофазный твёрдый материал, где одна из фаз имеет 1-3 размера
Типы композиционных материалов:
Заключение
Во всем мире существует огромное количество видов композитных материалов, которые используются как в повседневной жизни, так и в производственных целях.
Фрагмент для ознакомления
3
Список использованной литературы
1. Ибрагимов, Т. К. Сравнительный анализ композиционных материалов на неметаллической основе и применение при проектировании грузовых автомобилей / Т. К. Ибрагимов, М. М. Романов // Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса : сборник научных трудов ХVI Международной научно-практической конференции в рамках XXVI Агропромышленного форума юга России и выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», Ростов-на-Дону, 01–03 марта 2023 года / Донской государственный технический университет. – Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью "ДГТУ-ПРИНТ", 2023. – С. 143-146.
2. Гришков, А. Д. Анализ композиционных материалов на неметаллической основе при проектировании автомобилей / А. Д. Гришков, Д. В. Козин // Актуальные проблемы науки и техники. 2023 : Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 15–17 марта 2023 года / Ответственный редактор Н.А. Шевченко. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2023. – С. 1004-1005.
3. Новые материалы и технологии глубокой переработки сырья - основа инновационного развития экономики России : Материалы III Международной научно-технической конференции, приуроченной к знаменательной дате - 90-летию со дня основания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Москва, 27 июня 2022 года. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", 2022. – 620 с. –
4. Корниенко, Д. А. Дополнительные преимущества применения неметаллических композиционных материалов в составе нефтепромыслового оборудования / Д. А. Корниенко // Нефтегазовые горизонты : Тезисы докладов Пятнадцатого международного молодёжного научно-практический конгресса, Москва, 28 ноября – 01 2023 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2024. – С. 129-130.
5. Корниенко, Д. А. Влияние вынужденных колебаний на свойства неметаллических композиционных материалов / Д. А. Корниенко, Ю. С. Дубинов, А. Н. Галанский // Современные проблемы машиностроения : Сборник статей XVI Международной научно-технической конференции, Томск, 27 ноября – 01 2023 года. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2024. – С. 350-351.
6. Гуренко, А. В. Методы изготовления изделий из композитных материалов в авиации / А. В. Гуренко // Инновационная наука. – 2024. – № 5-2-2. – С. 35-42.
7. Ефимчик, К. В. Технологии получения композиционных материалов на основе полиолефинов и методы их утилизации / К. В. Ефимчик, Е. Ф. Кудина // Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка : Сборник докладов 13-го Международного симпозиума. В 2-х частях, Минск, 05–07 апреля 2023 года. Том Часть 1. – Минск: Республиканское унитарное предприятие "Издательский дом "Белорусская наука", 2023. – С. 265-272.