纤维增强金属基复合材料的疲劳性能有哪些特点
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时间:2024-08-18 13:15:36
纤维增强金属基复合材料的疲劳性能有哪些特点
抗疲劳性能好。复合材料与金属材料等一些各向同性材料有完全不同的疲劳机理。对大多数各向同性材料,在受交变载荷作用时,往往出现一个单一的疲劳主裂纹并控制其最终的疲劳破坏;对于纤维复合材料,往往在高应力区出现较大规模的损伤,如界面脱胶,基体开裂,分层和纤维断裂等,这些损伤会相互影响和组合,表现出非常复杂的疲劳破坏行为,很少出现由单一裂纹控制的破坏机理总的来说,复合材料的抗疲劳性能比金属材料好得多。
导读抗疲劳性能好。复合材料与金属材料等一些各向同性材料有完全不同的疲劳机理。对大多数各向同性材料,在受交变载荷作用时,往往出现一个单一的疲劳主裂纹并控制其最终的疲劳破坏;对于纤维复合材料,往往在高应力区出现较大规模的损伤,如界面脱胶,基体开裂,分层和纤维断裂等,这些损伤会相互影响和组合,表现出非常复杂的疲劳破坏行为,很少出现由单一裂纹控制的破坏机理总的来说,复合材料的抗疲劳性能比金属材料好得多。

抗疲劳性能好。复合材料与金属材料等一些各向同性材料有完全不同的疲劳机理。对大多数各向同性材料,在受交变载荷作用时,往往出现一个单一的疲劳主裂纹并控制其最终的疲劳破坏;对于纤维复合材料,往往在高应力区出现较大规模的损伤,如界面脱胶,基体开裂,分层和纤维断裂等,这些损伤会相互影响和组合,表现出非常复杂的疲劳破坏行为,很少出现由单一裂纹控制的破坏机理总的来说,复合材料的抗疲劳性能比金属材料好得多。
纤维增强金属基复合材料的疲劳性能有哪些特点
抗疲劳性能好。复合材料与金属材料等一些各向同性材料有完全不同的疲劳机理。对大多数各向同性材料,在受交变载荷作用时,往往出现一个单一的疲劳主裂纹并控制其最终的疲劳破坏;对于纤维复合材料,往往在高应力区出现较大规模的损伤,如界面脱胶,基体开裂,分层和纤维断裂等,这些损伤会相互影响和组合,表现出非常复杂的疲劳破坏行为,很少出现由单一裂纹控制的破坏机理总的来说,复合材料的抗疲劳性能比金属材料好得多。