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GF/EP复合材料介电强度的测试结果与分析       登高车价格
新闻分类:公司新闻   作者:admin    发布于:2017-06-094    文字:【】【】【

       GF/EP复合材料介电强度的测试结果与分析  登高车价格, 登高车出租, 登高车多少钱      拉应力对介电强度影响的实验结果与分析,  不同拉应力作用下GF/EP复合材料的击穿强度测试中,已知研究拉应力对GF/EP复合材料介电强度影响时所用试样厚度为0.2mm,根据式(3-1)可得到试样的击穿场强。给出了-33℃下试样伸长量对材料击穿强度影响的Weibull概率分布图。通过威布尔分布得到了实验数据的特征值,就可以用此特征值进行数据的后续处理与分析。在外界环境温度一定的情况下,GF/EP复合材料的击穿强度随试样伸长量的增大而减小。在室温和较低的环境温度下,试样伸长量越大,击穿强度的下降幅度越大;但是,当温度较高时,击穿强度随形变量的增大没有明显的变化。分析以上结果认为:GF/EP复合材料的击穿强度主要取决于材料界面之间的结合情况,材料本身的界面之间存在许多缺陷,在静电力和拉应力共同作用下导致分子链内化学键变弱,界面结构遭到破坏,材料的绝缘性能下降,从而导致击穿强度降低。在室温下,随着拉应力增大,弱界面的破坏加剧,致使复合材料的击穿强度下降幅度增大;而温度较低时,材料的脆性增加,对试样施加相同大小的拉应力时,材料内部界面破坏更严重,击穿强度下降幅度更大;但是,当温度较高时,复合材料的界面结合情况可能在高温下得到改善,使试样在形变量增大的过程中击穿强度没有明显下降。击穿试样的形变量一定时,GF/EP复合材料的介电强度随温度的变化规律。试样在形变量一定的情况下,击穿强度随着温度的升高呈现先降低后增大的趋势。根据电介质的热击穿理论可知,固体电介质在电场作用下介质内部的损耗将引起发热,随着外界环境温度的升高,散热条件不利,导致介质内部温度升高,击穿强度降低。在第2章拉应力的计算过程中,假设实验所用材料的弹性模量在实验所涉及的温度范围内为一个常数,得出试样在形变量一定的情况下击穿强度随温度的升高呈现先下降后增大的趋势。而实际情况下,当外界环境温度大于0℃时,GF/EP复合材料的弹性模量随环境温度的上升而减小,即相同伸长量下,试样受到的拉应力随外界环境温度的升高而降低。因而,曲线的上升阶段符合前述的击穿强度随试样所受拉应力增大而减小的规律。GF/EP复合材料的弹性模量随温度的变化规律,也进一步说明了图3-4中在温度较高时,试样的击穿强度随形变量增大没有明显变化这一现象。



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      不同曲率半径作用下GF/EP复合材料击穿强度的测试中,已知研究弯曲应力对GF/EP复合材料介电强度影响时所用试样厚度为0.3mm,根据式(3-1)可得-30-到试样的击穿场强。给出了-33℃下试样的弯曲程度对材料击穿强度影响的Weibull概率分布图。通过威布尔分布图可得到击穿实验数据的特征值,根据此特征值进行数据的后续处理与分析。




     根据以上的数据处理结果,可得到GF/EP复合材料的介电强度随试样弯曲程度的变化规律如图3-7所示。从图中可以看出:在环境温度一定的情况下,GF/EP复合材料的介电强度在试样弯曲程度增大的初始阶段有所上升,当试样的曲率增大到某一数值后击穿强度达到最大值,之后呈现下降趋势,且曲率越大,介电强度下降的幅度越大;实验结果同时发现高温和低温下击穿强度随曲率的变化幅度都比室温下要小。根据CHPark的研究结果可知,玻璃钢复合材料在压应力作用下,介质的击穿场强随压应力的增加而增大,达到一个最大值之后开始减小;而在拉应力作用下的变化规律与本文研究结果相同。-



     分析以上原因认为:试样发生弯曲时,中性层两侧分别受到压应力和拉应力的作用。若在试样弯曲程度增大的初始阶段压应力为主要作用力,则会使试样的击穿场强得到提高;当试样的曲率增大到一定值时,作用在试样上的外力增加,材料内部界面结构遭到破坏,材料的绝缘性能下降,导致击穿强度下降;随着外力继续增大,弱界面的破坏加剧,致使复合材料的击穿强度下降幅度增大。另外,根据尹志娟、曾庆敦等人的实验研究和理论计算结果可以证明,纤维增强复合材料的强度极限随温度的降低而。因此,实验温度较低时GF/EP复合材料的强度极限得到提高;而高温下材料的弯曲弹性模量变小,实际承受的应力减小。这些因素都会使材料的击穿强度随曲率的变化幅度减小。在试样发生弯曲时GF/EP复合材料的介电强度随温度的变化规律。  击穿强度随着温度的升高呈现先降低后增大的趋势。这与拉应力作用下击穿强度随温度的变化规律相同。但是,与拉应力作用下相比,由于中性层两侧分别承受压应力和拉应力的作用,材料横截面上的应力分布不再是单一、均匀的。根据以上分析认为,由于GF/EP复合材料的结构随温度变化比较复杂,复合材料中树脂基体和玻璃纤维的热胀冷缩能力不同,在不同温度、不同弯曲应力作用下,树脂基体和玻璃纤维的粘附力增强,界面处的微孔减少,使试样的击穿强度在低温和高温下有所提高。




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点击次数:1145  更新时间:2017-06-09  【打印此页】  【关闭

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