+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Формирование структуры и свойств слоистых алюмоорганопластиков для вибронагруженных конструкций

  • Автор:

    Постнова, Мария Вячеславовна

  • Шифр специальности:

    05.02.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Ульяновск

  • Количество страниц:

    209 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Состояние вопроса
1.1 .Слоистые материалы - особенности их применения в авиационной
отрасли
1.2. Основные свойства МПКМ
1.3. Технологические особенности в производстве листов из слоистых алюмоорганопластиков
1.4. Исследование воздействия эксплуатационных факторов на свойства МПКМ
1.5. Применение МПКМ в летательных аппаратах
1.6. Постановка цели и задач исследования
Глава 2. Разработка методик исследования композиционных
материалов и их составляющих компонентов
2.1. Методика отбора и исследования технологических режимов формования ГПСМ
2.2. Метод термогравиметрического анализа содержания связующего
в слоях органопластика МПКМ
2.2.1. Выбор режима работы дериватографа
2.2.2. Построение градуировочных зависимостей
2.2.3. Определение расчетных параметров для органопластика
2.3. Методика исследований динамического модуля упругости
и логарифмического декремента затухания колебаний
2.4. Методика рентгеноструктурного исследования остаточных напряжений в МПКМ
2.5. Основные результаты
Глава 3. Исследование степени влияния подготовительных
операций на уровень физико-механических
свойств МПКМ
3.1. Особенности транспортировки крупногабаритных заготовок
из Д16чАТВ
3.2. Выбор технологических режимов анодирования листов Д
3.3. Оптимизация и выбор режимов резания заготовок из препрегов
на основе органотканей
3.3.1. Исследование и оптимизация режимов лазерной резки препрегов
3.3.2. Исследование режимов ультразвуковой резки препрега
3.3.3. Исследование влияния вида резки на свойства органопластика
3.4. Оптимизация технологии сборки и состава пакетов слоев при серийном изготовлении крупногабаритных листов МПКМ
3.5. Выбор оптимального режима вакуум-автоклавного формования
листов алор Д16/
3.6. Исследование свойств алор Д16/41 в листах, изготовленных
по различным технологиям

3.7. Особенности формования широких листов алор Д16/
3.8. Микроструктурный анализ листов алор Д16/
3.9. Основные результаты
Глава 4. Исследование свойств МПКМ в крупногабаритных листах
4.1. Ведение
4.2. Исследование остаточных напряжений в листовых МПКМ
4.3. Отработка технологических процессов регулирования остаточных напряжений в листах МПКМ
4.4. Расчет параметров выклеечной оснастки для формования
листов МПКМ с натяжением армирующих тканей
4.5. Исследование остаточных напряжений в листах МПКМ
4.6. Исследование влияния на физико-механические свойства МПКМ технологических параметров
4.7. Исследование виброусталостных свойств алор Д16/
4.8. Исследование климатических воздействий на свойства МПКМ
4.8.1. Исследование поведения анодного покрытия при деформировании
4.8.2. Исследование влияния коррозионного воздействия на свойства алор Д16/
4.8.3. Климатическая стойкость МПКМ
4.9. Основные результаты
Глава 5.Исследование особенности поведения МПКМ при
формообразовании конструктивных элементов
5.1. Введение
5.2. Отработка параметров формообразования на листовых заготовках МПКМ
5.2.1. Гибка листовых заготовок МПКМ
5.2.2. Гибка-прокатка листовых МПКМ
5.2.3. Технология обтяжки листовых заготовок МПКМ
5.2.3.1. Технология обтяжки для раздельного формования листовых
заготовок двойной кривизны
5.3. Формообразование отбортовок и исследование в них свойств

5.3.1. Исследование структуры МПКМ в зонах перегибов и свойств различных отбортовок
5.3.2. Исследование коррозионной стойкости отбортовок из

5.3.3. Исследование усталостных свойств образцов с отбортовками
5.3.4. Исследование образцов с отбортовками в условиях вибрационно-коррозионных воздействий
5.4. Основные результаты
Глава 6. Исследование свойств конструктивных элементов
из МПКМ при воздействии эксплуатационных
факторов
6.1. Введение

6.2. Изготовление конструктивных элементов из МТЖМ и агрегатов
на их основе
6.2.1. Объекты испытаний
6.2.2. Статические и повторно-статические испытания НЧК
6.2.3. Исследование свойств отсеков НЧК при акустических испытаниях
6.2.4. Амплитудно-частотные характеристики отсеков
6.2.4.1. Режимы нагружения и продолжительность испытаний
6.2.4.2. Напряженное состояние при акустическом нагружении
6.2.4.3. Разрушение конструкции
6.3. Основные результаты
Глава 7. Исследование эксплуатационных свойств элементов
и агрегатов из МПКМ в составе крыла Ан
7.1. Введение
7.2. Конструктивный анализ работы панелей НЧК в составе крыла
7.3. Изготовление и эксплуатация панелей НЧК из МПКМ в составе
крыла Ан
7.4. Исследование остаточных упруго-прочностных свойств МПКМ
в обшивках после летных испытаний
7.5. Микроструктурный анализ состояния МПКМ в панелях после
летных испытаний
7.6. Основные результаты
Заключение
Библиографический список
Приложения

нольной части связующего [92]. При температуре Т4 происходит размораживание движения кооперативного типа наиболее упакованной тетрабромдифинилолпропа-новой части связующего и при Т5 - а - релаксация общей полимерной основы.
2030 50 70 90 110 Т°С 0,5 1 1,5 т,час 110 90 70 50 30 Т^С
Нагрев Выдержка Охлаждение
Рис. 2.2. Зависимость акустических характеристик от температурно-временного режима формования органопластика
Температурная зависимость относительного затухания акустических волн, прошедших через ПКМ на этапе нагрева, имеет плавный характер и с нагревом материала нарастает. Уменьшение энергии активации после точки, соответствующей Т'1=72-г75 °С для органопластика объяснимо, если рассматривать изменение данного акустического параметра как характеристическое поведение вязкости. В данном случае происходит интенсивный распад длинноцепочных мономерных групп, сопровождающийся экзотермическим процессом и увеличением подвижности отдельных звеньев олигомеров связующего.
Результаты исследований процесса отверждения МПКМ алюмоорганопластика алор Д16/41 на основе связующего ВК-41 (эпоксикаучуковое) приведены в виде зависимости изменения и относительного поглощения УЗ волн от температуры в режиме «нагрева» и «выдержки» (рис. 2.3). На графике рис. 2.3а видна характерная точка при температуре 55 °С, которая связана с размораживанием некооперативного сегментального движения, в [12] ее связали с наличием Р' - процесса связующего. Здесь начинается движение более коротких фрагментов полимерных цепей связующего ВК-41. При 100 °С наблюдается усиление подвижности всех групп молекуляр-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.099, запросов: 967