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1)  woven composite materials and structures
编织复合材料结构
2)  3-D braided composite structures
3-D编织复合材料结构
3)  coefficient of thermal expanding
编织结构复合材料
1.
The thermal expanding behavior of carbon fiber/epoxy textile composites made from plane and 3 D braided structure was experimentally studied, including the thermal deformation and the coefficient of thermal expanding (CTE).
对二维和三维碳纤维 /环氧树脂编织结构复合材料的热膨胀特性进行实验研究 ,确定编织复合材料热膨胀系数的各向异性分布特征 ,给出其热膨胀特性与纤维编织模式和纤维体积含量之间的相互依赖关系 ,分析编织复合材料的热膨胀机理 ,表明其热膨胀系数的可设计性 ,为设计复合材料零膨胀结构提供实验依据和理论分析。
4)  textile structural composites
纺织结构复合材料
1.
Fiber stress and yarn modulus analysis in textile structural composites;
纺织结构复合材料增强纤维的应力与模量分析
2.
The three-dimension Woven and braided geometrical model and the animating simulation of the craft process is proposed based on the characteristics of the textile structural composites and craft.
为纺织结构复合材料的有效弹性性能预报和RTM工艺模拟仿真奠定了模型基础。
3.
The composition characteristics,the forming technology and the factors in designing of a textile structural composite are analyzed in this paper;the general method for analyzing the mechanical properties of such materials is summarized and the development and application of textile structural composites are also introduced.
纺织结构复合材料是纺织技术和现代复合材料技术结合的产物,它与通常的纤维复合材料具有较大的区别。
5)  nonwoven-based composite material
非织造结构复合材料
1.
Main production processes of nonwoven-based composite materials were introduced.
介绍了非织造结构复合材料的主要生产工艺,阐述了不同类型非织造结构复合材料的性能及其应用领域,提出了非织造结构复合材料的研发趋势。
6)  textile structural composite
纺织结构复合材料
1.
Starting from the cell-architecture of textile structural composites, the analyses of their stiffness matrix and constitutive relations are carried out in this paper.
从纺织几何学入手,通过对纺织结构复合材料细胞构型的分析,建立其刚度矩阵和本构关系,并结合纺织结构复合材料的损伤和演化规律分析,完整地描述纺织结构复合材料的力学特点。
补充资料:复合材料结构
      由纤维和基体材料复合制成的结构。飞行器中采用的主要纤维品种有碳纤维、硼纤维、芳纶等新型纤维;主要的基体材料是环氧树脂,也有采用铝合金的。复合材料是人工制造的,与天然材料不同,更便于根据机械性能的需要灵活地设计各层纤维在基体中的铺设方式,而且易于制成复杂的形状。飞行器中复合材料结构的形式大致有以下几种:附加于金属结构上的增强铺层,缠绕管件组成的桁架或框架,复合材料夹层结构,加劲或不加劲的蒙皮或壁板,缠绕旋转壳体或压力容器。与金属结构的制造方法不同,复合材料结构是由纤维与基体复合后一次成型直接制成所需结构形状,因而制造工艺简单、原材料消耗少。复合材料具有很高的强度、很大的弹性模量和较小的重量,在同等强度的条件下,它比铝合金约轻三分之一。它还具有耐振动冲击、抗疲劳、耐腐蚀、抗热皱损等优良特性。采用复合材料结构是提高飞行器性能的最有效途径之一。另一方面,复合材料属脆性材料,易产生应力集中,所以复合材料结构的连接应尽量采用胶接方式而避免采用机械连接。复合材料受温度影响较大,性能不易保持稳定。这些缺点使它的应用受到限制。复合材料结构的受力分析方法与金属结构有相似之处。但是,复合材料是各向异性的和不均匀的,材料特性非常复杂,因此复合材料结构的受力分析比金属结构困难得多。复合材料力学已形成为专门的分支学科。复合材料的材料性质不仅取决于纤维和基体的性质,而且与纤维含量、纤维排列方向、各层纤维的铺设方式等有很大关系,所以复合材料结构的设计,不仅包括对结构的设计,也包括对材料的设计。由于可变的设计参数比金属结构多得多,故复合材料结构设计更易于达到优化。
  

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参考词条