Сосуды, изготовленные намоткой волокна кевлар-49, представляют собой обычные цилиндры или сферы, футерованные резиной, тонкой полимерной пленкой или листовым металлом [28— 33]. Сосуды, полученные намоткой из волокна кевлар, должны выдерживать большие взрывные нагрузки. Для расчетов используют параметр, определяющий свойства таких сосудов: PBV/WK, где Рв — давление взрыва; V — объем резервуара; WK — общая масса конструкции […]
Справочник по композиционным материалам
Сосуды, работающие под давлением, выполненные методом намотки из КВМ на основе арамидных волокон и эпоксидных связующих


Волокна кевлар-49 применяются чаще всего для изготовления резервуаров, способных выдерживать большие внутренние давления. Такое применение позволяет использовать высокие прочностные свойства этого волокна. Ниже описаны свойства таких изделий, выполненных методом намотки. 12.18. Свойства при сдвиге КВМ иа основе волокна кевлар-49 и ряда эпоксидных связующих Эпоксидная система (соотношение массовых долей) Гсд- МПа (Св, %) ЕСД’ % (Св. […]
Влияние свойств связующего на прочность волокон в КВМ


Благодаря способности передавать приложенное к образцу КВМ напряжение, связующее может сильно влиять на прочностные характеристики волокна в стренге (микропластике). Адгезия и модуль — это два важнейших свойства, определяющие способность связующего передавать приложенные напряжения. Совместное проявление этих двух свойств существенно влияет на тип разрушения КВМ и, в конце концов, определяет низкую или вы- 12.13. Прочность волокна […]
Модификаторы композиций смол


Композиции жидких смол, применяемые для «мокрого» формования слоистых пластиков и получения препрегов намоткой одиночными нитями, содержат все необходимые компоненты для перехода в отвержденное состояние. Композиция подбирается таким образом, чтобы она обладала жизнеспособностью, достаточной для завершения процесса формования с эластичной диафрагмой. Добавками служат обычно антипирены, светостабилиза- торы и загустители. Инертные растворители, как правило, при этом варианте […]
КВМ на основе арамидных волокон


Информация, которую дает оценка прочности одиночных волокон, недостаточна для прогнозирования прочностных характеристик КВМ, в том числе и эпоксидированных стренг. Взаимодействие связующего с волокном во многом определяет перераспределение напряжений между элементами «арматуры». Вместе с тем прочность матрично-импрегнированных стренг, изготовленных с оптимальным количеством волокна, достоверно отражает максимально достижимые свойства КВМ. Стренги, сформованные из эпоксиимпрегнированных волокон, представляют собой […]
Составы композиций


Для улучшения свойств слабо нагруженных конструкций «мокрое» формование слоистых пластиков иногда сочетают с формованием с эластичной диафрагмой. Поскольку сухое волокно трудно пропитать небольшим количеством смолы, исходное объемное соотношение смолы и армирующих материалов обычно берут не менее 2:1. Массовое соотношение этих компонентов : 1. При контактном формовании заготовок для компенсации высокого содержания смолы приходится увеличивать толщину […]
Свойства волокон


Арамидные волокна обладают уникальными свойствами. Среди всех органических волокон они имеют самые высокие значения прочности и модуля упругости. Арамидные волокна устойчивы к пламени и высокотемпературным воздействиям, а также к органическим растворителям, нефтепродуктам и различным минеральным маслам. Они не. столь хрупки как стеклянные и углеродные волокна. Наконец, арамидные волокна могут быть переработаны на обычном текстильно-технологическом оборудовании. […]
Промышленные волокна и ткани


Арамидные волокна имеют торговую марку кевлар-29 и кевлар-49 и производятся фирмой «Дюпон». Оба волокна получают из поли-п-фенилентерефталамида. Кевлар-29 Волокно кевлар-29 выпускается фирмой «Дюпон» в виде технических нитей с различной линейной плотностью и структурой, необходимой для соответствующих областей применения. Волокно может быть изготовлено без крутки и без ворса. В табл. 12.1 и 12.2 [8] приведены свойства […]
Морфология волокон


Наиболее полно морфология волокон кевлар-49 освещена в работах [5—7]. Как волокна, так и композиционные волокнистые материалы (КВМ) на их основе изучались методом сканирующей (СЭМ) и просвечивающей (ПЭМ) электронной микроскопии. Ниже будут описаны морфологическ^ особенности волокон, 342 343 Рис. 12.3. Поверхность иемодифицированного волокна кевлар (Х3000) Рис. 12.9. Поверхностное разрушение одиночного волокна кевлар при затягивании узла Подвергнутых […]
Химическая структура


Волокно кевлар представляет собой поли — п-фенилентерефта — ламид [2, 3], являющийся продуктом поликонденсации терефтало — илхлорида и гс-фенилендиамина [1]: Кевлар-49 — кристаллизующийся полимер, параметры кристаллической решетки которого описаны Нортольтом [4]. Химическая формула и схема межмолекулярных взаимодействий в полимерном субстрате представлены на рис. 12.2. Волокна кевлар относятся к классу жесткоцепных высокоориентированных полимеров. Поперек осей макромолекул, […]