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文档简介
宁波大红鹰学院 毕业设计(论文)外文翻译 所在学院: 机械与电气工程学院 班 级: 姓 名 : 学 号: 指导教师 : 合作导师 : 2012 年 10月 7 日 of on of of on of , 10, 20, 30 0 at a 103 s1 3 00 C. It of c, of f in a in a f in 10% a c f 3100 C of 接 of on of F , as by f A no no of is a of to is by a of of as as of 112. as by an a is 接 on of 熔接 in to of as or A is on of is as as is A in in of 接 19. is of to on of To to of on of in 40 0, 20, 30 0 in of in a at to a of of a a as 1 10 120 10 120 In of to a of PC 10 20 30 40 C) 20 220 220 210 220 210 210 210 207 210 210 210 210 207 210 210 210 210 207 210 C) 30 30 30 30 30 %) 95 95 95 95 95 %) 85 85 85 85 85 s) 15 15 15 15 15 1 10 120 SC a PC PC in 10 to of 60 20 C 0 C/20 60 C C/to SC to T m), T c), of H c) of H m). H c, H m c) (1a) (1b) (1c) is of 00% 48 J/g w p is PC in w p = 1 00% he of in as in by a of in a 50 C at h. of w f It be RC % of s RC 0% w/w 0% w/w 0% w/w 0% w/w %w/w) %w/w kg m3) 960 1030 1130 1220 %v/v (485) 453) 500) 492) 534) 479) 424) 400) in %) 5 8 12 19 in of he w f, f, q. 2: (2) f q. 2, of f, 540 kg m3 c, as by of on on of a 00 an of 2, of on L f) 2 he of on at a 0 mm/ 103 s1). At an SC T m) of PC is by of or by as , of H m) in is in H c It is H m H c to of c) f) as 4. 3 is c, 0 % PC PC w f (%) T m (C) T c (C) H m (J/g) H c (J/g) % c 1st nd st st nd st 0 0 0 0 0 3 of on of L f , RC 4 as a of f. It be f is It is a in of f to 9%, as 0 0 in f is to of as as in to on 4 of on PC of on of a to in as It to of f, on of c, at 3 00 C is 5. c, f to as 4, 5, 10, be a of (3) 5 of on of 3, 40, 60, 80 00 C 5 . be to of f (f,at a f,at f = 0, it is to in up 832% by to at f f, of at C) f,23 0 0 0 00 5 in 30 c is a f ( 2 = it is to c f to as q. 4. (4) 6 of on of 3, 40, 60, 80 00 C in 30 In f m of s is on to of in q. 4 (5) s as of 6 f = 2470 7 as a of As be s R 2 = as as s be (6) = = 103 C1. 7 of on s of c is 8 it be c of f is an cof c be (7) of of 8 (B = d/9 as a f it be is R 2 = be (8) = C1 = C1 PC 8 of on of , 10, 20, 30 0 9 of on d/dT of c is 10 as a f . if on to be to is s, is by 10 of on of of on of of in at in of a in at As 11, in 10%, f at T 40 C) or f at T 40 C). At of 2% (0 , cw a is of in f is to a by in in 11 of on of 3, 40, 60, 80 00 C 。 of on is 12 it be of be (9) w w of of 12 (B w) 9 B). w f of f as 3. It is w 40C) 。在纤维浓度价值的大约 12%(对应于 30 重量 %),示了一个最大值在整个温度范围在这里读书 ;该值高于 熔接 强度的材料 ,阵。这个惊人的相似之处的结晶度和 熔接 比例强度随 f 意味着 熔接 强度很大程度上控制比例结晶度的模制标本 ,即增加 熔接 结晶度增加强度。 图 11 纤维体积分数的影响在抗拉强度的双重封闭的模具在 23,40,60、 80和 100C 。 温度的影响 熔接 强度更明确地显示在 图 12 中可以看到 ,抗拉强度的双重封闭的标本像他们的单一的同行 ,减少线性随着温度的增加 ,可以表述为 : (9) A w 和 B w 是依赖体积分数的纤维。斜率的线路图 12(即。 B w)绘制在无花果。 9,并与相应的值的单一模具 (即。 B)。显然 ,变异的 B 结晶度和。值得一提的是 ,B w 图 12 温度对拉伸强度影响的双重封闭的复合材料模具为包含 0、 10、 20、30和 40%重量短玻璃纤维 熔接 的影响 在抗拉强度是定量表达方面的因素 熔接 完整性的抗拉强度、 定义为 : (10) 抗拉强度的地方是单一的造型 (即 熔接 抗拉强度 )和 w 是抗拉强度的双重封闭的同行 (即 熔接 强度 )。图 13显示了 。结果表明 ,f,而 是团结的附近 ,它减少了约矩阵 量纤维复合材料 ,即 熔接 的存在引起的抗拉强度降低 70%。减少复合强度在熔接 的存在是由于纤维的排列在 熔接 地区被优先平行于 熔接 因此正常用力方向的应力。同样值得注意的是 ,F 的变化与 w 与 f 显示了一个在 f 最大价值约为 12%,而不是 t。 图 13 纤维体积分数的影响 在 熔接 完整性参数为抗拉强度 ,在 23,40,60、 80和 100 C 温度的影响 熔接 完整性的因素是更明确地显示在图 14 中可以看到 ,随着温度的增加 性增加对于 这个观察表明 ,随着温度的增加熔接 严重减少。对温度的依赖关系 以表述
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