CN115541480B 一种聚芳醚酮树脂基热塑性复合材料的寿命预测方法 (航天特种材料及工艺技术研究所)_第1页
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院一种聚芳醚酮树脂基热塑性复合材料的寿本发明公开了一种聚芳醚酮树脂基热塑性加速试验环境中对聚芳醚酮树脂基热塑性复合2将一批聚芳醚酮树脂基热塑性复合材料试样悬置于不同的老化箱内,同时进行加热,温25℃,该热加速老化温度T除了常温25℃以分别计算高于常温的不同热加速老化温度T下的试样力学性能与常温下的试样力学性试样的力学性能保持率P与热加速老化时间τ之间服从一级动力学反应关系式式绘制各热加速老化温度T下的lnP与τ之间的关系曲线lnP_τ,并对该关系曲线进行线性回热加速老化速率常数K与热加速老化温度T之间服从阿伦尼乌斯方程K=Ae-B/RT对各热加速老化温度T下的实验常数B求取平根据所述寿命预测公式,预测在力学性能保持率P下的聚芳醚酮树脂基热塑性复合材计算平均值作为当前热加速老化温度和热加速老化时间下的试34为常温25℃;[0007]分别计算高于常温的不同热加速老化温度T下的试样力学性能与常温下的试样力[0008]试样的力学性能保持率P与热加速老化时间τ之间服从一级动力学反应关系式P=加速老化温度T下的lnP与τ之间的关系曲线lnP_τ,并对该关系曲线进行线性回归,获取函[0010]从该阿伦尼乌斯函数的曲线上读取常温条件下的试样热加速老化速率常数预测5[0013]根据所述寿命预测公式,预测在力学性能保持率P下的聚芳醚酮树脂基热塑性复种;纤维增强体为短切碳纤维或短切玻璃纤维中的任意一种,纤维增强体的体积含量为速老化温度和热加速老化时间下的试样的力学性能根据该变换公式预测在力学性能保持率P下的聚芳醚酮树脂基热塑性复合材[0023](1)现有技术中未发现对聚芳醚酮树脂基热塑性复合材料进行热加速老化试验,复合材料试样的力学性能保持率P与热加速老化时间τ之间服从一级动力学反应关系式P=Be_Kτ6[0024](2)本发明在基于热加速老化试验的数据分析时,通过一级动力学反应关系式与[0026]图1为本发明实施例的聚芳醚酮树脂基热塑性复合材料的寿命预测方法的流程[0029]图4是不同热加速老化温度下T700/P7KB[0049]11、T700/PEEK热塑性复合材料老化速率常数K与老化温度T之间服从阿伦尼乌斯[0052]12、对T700/PEEK热塑性复合材料热加速老化反应速率常数K求取对数值,记为8[0056]16、从该函数曲线上读取室温下条件下(T=298.15K数值带入T700/PEEK热塑性复合材料力学性能保持率P与热加速老化时间τ之间的一级动力学反应关系方程式,得到室温下条件下聚芳醚酮树脂基热塑性复合材人员对本发明的技术方案进行的适当修改或者等同替换,均应涵盖于本发明的保护范围

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