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1)  flexible composite
柔性复合材料
1.
Mechanical model for the stress relaxation of PVC calendered flexible composites;
PVC压延柔性复合材料应力松弛的力学模型
2.
Precracked tearing properties of flexible composites reinforced with biaxial warp knitted fabric under biaxial loads
双向拉伸载荷下双轴向经编织物增强柔性复合材料开缝撕裂性能研究
3.
Precracked tearing properties of the biaxial warp-knitted flexible composites
双轴向经编织物增强柔性复合材料中心裂缝撕裂性能研究
2)  flexible composites
柔性复合材料
1.
Study on the creep behavior of fabric reinfored PVC calendered flexible composites;
织物增强PVC压延类柔性复合材料的蠕变性能研究
2.
This paper introduces development and applications of warp-knitting pre-direction flexible composites.
概述柔性复合材料的发展和应用情况,分析了经编预定向技术的特点及其在柔性复合材料领域的优势,重点介绍了经编预定向织物增强柔性复合材料的优良特性和应用前景。
3.
The article introduces the present situation and the process of the flexible composites for tenting:raw materials weaving finish(coating,calendering,laminating).
本文介绍了篷盖类柔性复合材料的发展现状及其生产工艺 (原料、织造、后整理 ) ,比较了目前应用最广泛的三种后整理方法 (涂层、压延和贴合 )的工艺特点 ,并指出其应用前景的广阔以及巨大的市场潜力。
3)  flexible composite material
柔性复合材料
1.
A linear three elements model,a nonlinear three elements model with a nonlinear spring and a Eyring model can describe the stress relaxation of flexible composite materials.
对篷盖类经编双轴向及机织柔性复合材料应力松弛性能的研究表明:可以采用标准线性三元件和并联一个非线性弹簧的三元件力学模型以及欧林模型对织物的应力松弛性能进行模拟。
4)  composite flexible beam
复合材料柔性梁
5)  calendered flexible composites
压延柔性复合材料
6)  calendered flexible composite
压延类柔性复合材料
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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