Все сделано качественно
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
При производстве различных деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) все большее распространение получают полиармированные материалы, к которым относятся ПКМ, состоящие из единой матрицы с расположенными в ней различными типами армирующих элементов.
Актуальность работы объясняется: при получении полиармированных ПКМ широкое распространение получили стеклянные волокна, которые применяются при изготовлении стеклопластиков. По сравнению с другими типами волокон, например, с углеродными, стеклянные уступают им по многим показателям, тем не менее, их невысокая стоимость привела к тому, что по объему потребления стеклянные волокна существенно опережают все остальные типы волокнистых наполнителей. Использование стекловолокна в качестве армирующих наполнителей обеспечивает сочетание высокой механической прочности, термической и химической стойкости, а также стабильности диэлектрических характеристик конечного ПКМ.
Целью данной работы является всеобъемлющее ознакомление со стеклянным волокном и его применением в авиационной и ракетно-космической технике.
Задачи данной работы:
1. Ознакомиться с основными определениями и типами стекловолокна;
2. Рассмотреть технологии производства стекловолокна и методы получения;
3. Представить применение стеклянных волокон в авиационно-космической технике и привести примеры.
1 ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА 4
1.1 Основные определения и виды стеклянных волокон 4
1.2 Типы стекловолокна 6
1.3 Свойства стекловолокна типа E 11
1.4 Основные свойства типов стекловолокна S, AR, ECR, D 13
2 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА 15
2.1 Сырье для производства стекловолокна 15
2.2 Замасливание, намотка и сушка нитей 19
2.3 Применение натуральных волокон при изготовлении полимерных композиционных материалов 20
2.4 Условия получения и свойства непрерывных железосодержащих стеклянных волокон 22
2.5 Технологии производства стекловолокна и стеклопластика 23
2.6 Случаи разрушения стеклянных волокон 25
3 ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН В АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ 27
3.1 Основное применение стекловолоконных материалов 27
3.2 Эффективность применения высокопрочных композиционных материалов 27
3.3 Композиты в конструкции многоразовых космических аппаратов 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 33
Оригинальность 68%
1. Папко, Л. Ф. Технология волокнистых материалов и покрытий//Л. Ф. Папко. – Минск : БГТУ, 2011. – 60 с.
2. Гутников С.И., Лазоряк Б.И., Селезнёв А.Н. Стеклянные волокна: Учеб. пособ. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2010. 53 с.
3. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.
4. Вавилова М.И., Кавун Н.С. Свойства и особенности армирующих стеклянных наполнителей, используемых для изготовления конструкционных стеклопластиков // Авиационные материалы и технологии. 2014. №3 (32). С. 33–37
5. Баженов С.Л., Рогозинский А.К., Евстифоров С.С., Берлин А.А., Аномальное поведение модуля упругости неорганических стеклянных Е-волокон при удлинении, Доклады Академии наук. 2010. Т. 433. № 2. С. 199-201.
6. Н. В. Фролов. Исследование свойств композитной арматуры на основе стеклянных и базальтовых волокон / Н. В. Фролов, Д. В. Обернихин, А. И. Никулин, Р. Ю. Лапшин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 3. - С. 18-21.
7. Гутников С.И. Влияние оксидов железа на получение и свойства непрерывных стеклянных волокон. А. Моисеев, С. И. Гутников, А. П. Малахо, Б. И. Лазоряк// Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова// том 44, № 9,- 2008 г.- с. 1148-1152
8. Горячев О.А. Некоторые аспекты использования обеспыливающих масляных эмульсий в производстве теплоизоляционных материалов на основе минеральных и стеклянных волокон// Научно-технический отраслевой журнал №74// Январь-июнь 2013 – с. 75-79
9. К.И. Донецкий, А.В. Хрульков. Применение натуральных волокон при изготовлении полимерных композиционных материалов// ВИАМ/2015-Тр-02-09//Февраль 2015
10. А.О. Курносов, М.И. Вавилова, Д.А. Мельников. Технологии производства стеклянных наполнителей и исследование влияния аппретирующего вещества на физико-механические характеристики стеклопластиков//doi: 10.18577/2071-9140-2018-0-1-64-70
11. Девяткин Е.А., Симонов И.В., Сиротин А.А. Об электромагнитном излучении при разрушении сверхтонких стеклянных волокон // Изв. РАН. МТТ. 2009. № 1. С. 154-164.
12. Д.А. Мельников, А.А. Громова, А.Е. Раскутин, А.О. Курносов. Теоретический расчет и экспериментальное определение модуля упругости и прочности стеклопластика// No1 (49), - 2017г. 64-67 с
13. Лихачев, А.Н. Применение полимерных композиционных материалов в изделиях авиационнокосмической техники: учебное пособие / А.Н. Лихачев; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2017г – 51 с.
14. Агеева Т.Г., Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация структуры гибридного композиционного материала для обшивки крыла многоразового космического аппарата туристического класса//№ 1(118)/2018 г, 38-43с
15. Агеева Т.Г., Дудар Э.Н., Резник С.В. Комплексная методика проектирования конструкции крыла многоразового космического аппарата // Авиакосмическая техника и технология, 2010. № 10. С. 3-8
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
При производстве различных деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) все большее распространение получают полиармированные материалы, к которым относятся ПКМ, состоящие из единой матрицы с расположенными в ней различными типами армирующих элементов.
Актуальность работы объясняется: при получении полиармированных ПКМ широкое распространение получили стеклянные волокна, которые применяются при изготовлении стеклопластиков. По сравнению с другими типами волокон, например, с углеродными, стеклянные уступают им по многим показателям, тем не менее, их невысокая стоимость привела к тому, что по объему потребления стеклянные волокна существенно опережают все остальные типы волокнистых наполнителей. Использование стекловолокна в качестве армирующих наполнителей обеспечивает сочетание высокой механической прочности, термической и химической стойкости, а также стабильности диэлектрических характеристик конечного ПКМ.
Целью данной работы является всеобъемлющее ознакомление со стеклянным волокном и его применением в авиационной и ракетно-космической технике.
Задачи данной работы:
1. Ознакомиться с основными определениями и типами стекловолокна;
2. Рассмотреть технологии производства стекловолокна и методы получения;
3. Представить применение стеклянных волокон в авиационно-космической технике и привести примеры.
1 ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА 4
1.1 Основные определения и виды стеклянных волокон 4
1.2 Типы стекловолокна 6
1.3 Свойства стекловолокна типа E 11
1.4 Основные свойства типов стекловолокна S, AR, ECR, D 13
2 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА 15
2.1 Сырье для производства стекловолокна 15
2.2 Замасливание, намотка и сушка нитей 19
2.3 Применение натуральных волокон при изготовлении полимерных композиционных материалов 20
2.4 Условия получения и свойства непрерывных железосодержащих стеклянных волокон 22
2.5 Технологии производства стекловолокна и стеклопластика 23
2.6 Случаи разрушения стеклянных волокон 25
3 ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН В АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ 27
3.1 Основное применение стекловолоконных материалов 27
3.2 Эффективность применения высокопрочных композиционных материалов 27
3.3 Композиты в конструкции многоразовых космических аппаратов 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 33
Оригинальность 68%
1. Папко, Л. Ф. Технология волокнистых материалов и покрытий//Л. Ф. Папко. – Минск : БГТУ, 2011. – 60 с.
2. Гутников С.И., Лазоряк Б.И., Селезнёв А.Н. Стеклянные волокна: Учеб. пособ. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2010. 53 с.
3. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.
4. Вавилова М.И., Кавун Н.С. Свойства и особенности армирующих стеклянных наполнителей, используемых для изготовления конструкционных стеклопластиков // Авиационные материалы и технологии. 2014. №3 (32). С. 33–37
5. Баженов С.Л., Рогозинский А.К., Евстифоров С.С., Берлин А.А., Аномальное поведение модуля упругости неорганических стеклянных Е-волокон при удлинении, Доклады Академии наук. 2010. Т. 433. № 2. С. 199-201.
6. Н. В. Фролов. Исследование свойств композитной арматуры на основе стеклянных и базальтовых волокон / Н. В. Фролов, Д. В. Обернихин, А. И. Никулин, Р. Ю. Лапшин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 3. - С. 18-21.
7. Гутников С.И. Влияние оксидов железа на получение и свойства непрерывных стеклянных волокон. А. Моисеев, С. И. Гутников, А. П. Малахо, Б. И. Лазоряк// Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова// том 44, № 9,- 2008 г.- с. 1148-1152
8. Горячев О.А. Некоторые аспекты использования обеспыливающих масляных эмульсий в производстве теплоизоляционных материалов на основе минеральных и стеклянных волокон// Научно-технический отраслевой журнал №74// Январь-июнь 2013 – с. 75-79
9. К.И. Донецкий, А.В. Хрульков. Применение натуральных волокон при изготовлении полимерных композиционных материалов// ВИАМ/2015-Тр-02-09//Февраль 2015
10. А.О. Курносов, М.И. Вавилова, Д.А. Мельников. Технологии производства стеклянных наполнителей и исследование влияния аппретирующего вещества на физико-механические характеристики стеклопластиков//doi: 10.18577/2071-9140-2018-0-1-64-70
11. Девяткин Е.А., Симонов И.В., Сиротин А.А. Об электромагнитном излучении при разрушении сверхтонких стеклянных волокон // Изв. РАН. МТТ. 2009. № 1. С. 154-164.
12. Д.А. Мельников, А.А. Громова, А.Е. Раскутин, А.О. Курносов. Теоретический расчет и экспериментальное определение модуля упругости и прочности стеклопластика// No1 (49), - 2017г. 64-67 с
13. Лихачев, А.Н. Применение полимерных композиционных материалов в изделиях авиационнокосмической техники: учебное пособие / А.Н. Лихачев; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2017г – 51 с.
14. Агеева Т.Г., Ашихмина Е.Р., Просунцов П.В. Оптимизация структуры гибридного композиционного материала для обшивки крыла многоразового космического аппарата туристического класса//№ 1(118)/2018 г, 38-43с
15. Агеева Т.Г., Дудар Э.Н., Резник С.В. Комплексная методика проектирования конструкции крыла многоразового космического аппарата // Авиакосмическая техника и технология, 2010. № 10. С. 3-8
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
300 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85132 Реферата — поможем найти подходящую