Стабильность размеров (формоустойчивость)


Композиционные материалы на основе углеродных и арамидных волокон имеют очень низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Использование этого свойства обеспечивает высокую стабильность размеров изделий в широком интервале температур и других внешних условий. Существует много методов точного определения размеров и изменения размеров. образцов [16].
Тензометрические приспособления (проволока, фольга), изменяющие свое сопротивление при деформировании, позволяют измерять средние деформации в одном, двух или трех направлениях. Линейный переменно-дифференциальный преобразователь (ЛПДП) позволяет измерять изменение длины образца меньшее, чем Ю-8 м. В большинстве дилатометров ЛПДП является чувствительным элементом и, следовательно, его точность определяет предельную точность определения изменений длины. На это накладываются ошибки за счет контактов, перемещения частей преобразователя, трения, неровностей и тепловых эффектов в ЛПДП.
Электрооптические методы основаны в основном на применении автоколлимационной техники, позволяющей детектировать малые угловые отклонения пучка света при перемещении отражающей поверхности. Расширение образца при нагревании может быть зафиксировано и методом «оптического рычага». Для бесконтактных измерений могут быть использованы и пучки оптических волокон.
Интерферометры различного типа, особенно лазерные, могут быть использованы для определения изменений длин образцов в процессе внешних воздействий. Интерферометр объединяет два или более пучков света, полученных методом расщепления исходного пучка. Интенсивность каждого из пучков света и общего потока зависит от длины пути, пройденного светом. При изменении этого пути меняется интерференционная картина.