复合材料复习题
- 格式:doc
- 大小:61.50 KB
- 文档页数:8
一、判断题1、MMC具有比其基体金属或合金更高的比强度和比模量。
(√)2、陶瓷纤维增强MMC的抗蠕变性能高于基体金属或合金。
(√)3、Kevlar纤维具有负的热膨胀系数。
(⨯)4、最广泛应用的复合材料是金属基复合材料。
(⨯)5、陶瓷复合材料中,连续纤维的增韧效果远远高于颗粒增韧的效果。
(√)6、聚乙烯纤维是所有合成纤维中密度最低的纤维。
(√)7、比强度和比模量是材料的强度和模量与其密度之比。
(√)8、界面间粘结过强的复合材料易发生脆性断裂。
(√)9、氧化铝纤维仅有δ-Al2O3晶体结构。
(⨯)10、竹、麻、木、骨、皮肤是天然复合材料。
(√)11、纤维表面处理是为了使纤维表面更光滑。
(⨯)11、所有的天然纤维是有机纤维,所有的合成纤维是无机纤维。
(⨯)12、石墨纤维的含碳量、强度和模量都比碳纤维高。
(√)13、基体与增强体的界面在高温使用过程中不发生变化。
(⨯)14、硼纤维是由三溴化硼沉积到加热的丝芯上形成的。
(√)15、玻璃钢问世于二十世纪四十年代。
(√)16、单向增强和三维增强的Cf/C的力学与物理性能(热膨胀、导热)为各向同性。
(⨯)17、采用硼类添加剂,如B2O3、B4C等,Cf/C的抗氧化温度可提高到600℃左右。
(√)18、目前,高温抗氧化保护涂层已可使Cf/C安全使用温度达1650℃,在更高温度下只能起短时保护作用。
(√)19、陶瓷基复合材料的最初失效往往是陶瓷基体的开裂。
(√)20、浸润性是基体与增强体间粘结的必要条件,但非充分条件。
(√)21、层板复合材料主要是指由颗料增强的复合材料。
(⨯)22、分散相总是较基体强度和硬度高、刚度大。
(⨯)23、陶瓷基复合材料的制备过程大多涉及高温,因此仅有可承受高温的增强材料才可被用于制备陶瓷基复合材料。
(√)24、复合材料具有可设计性。
(√)25、玻璃陶瓷是含有大量微晶体的陶瓷。
(⨯)26、Cf/C是目前唯一可用于温度高达2800℃的高温复合材料,但必须是在非氧化性气氛下。
复合材料复习题1、简述增强材料(增强体、功能体)在复合材料中所起的作用,并举例说明。
填充:廉价、颗粒状填料,降低成本。
例:PVC中添加碳酸钙粉末。
增强:纤维状或片状增强体,提高复合材料的力学性能和热性能。
效果取决于增强体本身的力学性能、形态等。
例:TiC颗粒增强Si3N4复合材料、碳化钨/钴复合材料,切割工具;碳/碳复合材料,导弹、宇航工业的防热材料(抗烧蚀),端头帽、鼻锥、喷管的喉衬。
赋予功能:赋予复合材料特殊的物理、化学功能。
作用取决于功能体的化学组成和结构。
例:1-3型PZT棒/环氧树脂压电复合材料,换能器,用于人体组织探测。
2、复合材料为何具有可设计性?简述复合材料设计的意义。
如何设计防腐蚀(碱性)玻璃纤维增强塑料?组分的选择、各组分的含量及分布设计、复合方式和程度、工艺方法和工艺条件的控制等均影响复合材料的性能,赋予了复合材料性能的可设计性。
意义:①每种组分只贡献自己的优点,避开自己的缺点。
②由一组分的优点补偿另一组分的缺点,做到性能互补。
③使复合材料获得一种新的、优于各组分的性能(叠加效应)。
优胜劣汰、性能互补、推陈出新。
耐碱玻璃纤维增强塑料的设计:使用无碱玻璃纤维和耐碱性树脂(胺固化环氧树脂)。
在保证必要的力学性能的前提下,尽量减少玻璃纤维的体积比例,并使树脂基体尽量保护纤维不受介质的侵蚀。
3、简述复合材料制造过程中增强材料的损伤类型及产生原因。
力学损伤:属于机械损伤,与纤维的脆性有关。
脆性纤维(如陶瓷纤维)对表面划伤十分敏感,手工操作、工具操作,纤维间相互接触、摆放、缠绕过程都可能发生。
化学损伤:主要为热损伤,表现为高温制造过程中,增强体与基体之间化学反应过量,增强体中某些元素参与反应,增强体氧化。
化学损伤与复合工艺条件及复合方法有关。
热损伤伴随着增强体与基体之间界面结构的改变,产生界面反应层,使界面脆性增大、界面传递载荷的能力下降。
4、简述复合材料增强体与基体之间形成良好界面的条件。
一、判断题1、MMC具有比其基体金属或合金更高的比强度和比模量。
(√)2、原位复合MMC的增强材料/基体界面具有物理与化学稳定性。
(√)3、原位复合法制备MMC的基本思路是为了提高增强材料与基体之间的浸润性和减少界面反应。
(√)4、一般,颗粒及晶须增强MMC的疲劳强度及寿命比基体金属或合金高。
(√)5、陶瓷纤维增强MMC的抗蠕变性能高于基体金属或合金。
(√)6、陶瓷基复合材料的制备过程大多涉及温度,因此仅有可承受上述高温的增强材料才可被用于制备陶瓷基复合材料。
(√)7、Y2O3加入到ZTA(zirconia toughening alumina)中是为了促进相变形成单斜晶体。
(×)/C是目前唯一可用于温度高达2800℃的高温复合材料,但必须是在非氧化8、Cf性气氛下。
(√)9、基体与增强体的界面在高温使用过程中不发生变化。
(×)10、比强度和比模量是材料的强度和模量与其密度之比。
(√)11、浸润性是基体与增强体间粘结的必要条件,但非充分条件。
(√)12、界面间粘结过强的复合材料易发生脆性断裂。
(√)13、脱粘是指纤维与基体完全发生分离的现象。
(×)14、纤维长度l<lc时,纤维上的拉应力达不到纤维的断裂应力。
(√)二、选择题1、金属基复合材料通常(BD)A、以重金属做基体B、延性比金属差C、弹性模量比基体低D、较基体具有更高的高温强度2、材料的比模量和比强度越高(A)A、制作同一零件时自重越小,刚度越大B、制作同一零件时自重越大,刚度越大C、制作同一零件时自重越小,刚度越小D、制作同一零件时自重越大,刚度越小3、偶联剂是这样一种试剂(AC)A、它既能与纤维反应,又能与基体反应B、它能与纤维反应,但不能与基体反应,也不与基体相容C、它能与纤维反应,不与基体反应,但与基体相容D、它不与纤维反应,但与基体反应或相容4、通常MMC(metal matrix composite)(BC)A、采用高熔点、重金属作为基体B、要比基体金属或合金的塑性与韧性差C、要比基体金属或合金的工作温度高D、要比基体金属或合金的弹性模量低5、原位MMC(BD)A、可以通过压铸工艺制备B、可以通过定向凝固工艺制备C、可以通过扩散结合或粉末法制备D、可以通过直接金属氧化法(DIMOX TM)制备6、单向纤维增强MMC的纵向拉伸模量(AD)A、随纤维体积含量的增加而增加B、与纤维体积含量无关,而与纤维和基体的模量有关C、与横向拉伸模量相同D、与基体的模量有关7、在体积含量相同的情况下,SiC晶须与颗粒增强MMC(B)A、具有基本相同的抗拉强度和屈服强度B、具有基本相同的拉伸模量C、具有基本相同的断裂韧性D、具有基本相同的抗蠕变性能8、MMC制备工艺中,固态发和液态法相比(A)A、增强材料与基体浸润性要求可以降低B、增强材料在集体中分布更均匀C、增强材料仅局限于长纤维D、增强材料/基体界面反应更剧烈(如果存在界面反应时)9、为了改善增强材料与基体浸润性,制备MMC时,可以通过(ABD)A、基体合金化,以降低液态基体的表面张力B、基体合金化,以增加液态基体与增强材料的界面能C、涂层,增加增强材料的表面能D、涂层,降低增强材料的表面能10、MMC中,目前典型的增强材料/基体界面包括有(ABC)/AlA、不发生溶解,也不发生界面反应,如BfB、不发生溶解,但发生界面反应,如B/Tif/AlC、极不容易互相浸润,但能发生强烈界面反应,如Cf/AlD、既容易互相浸润,又不发生界面反应,如SiCf11、相变增韧(BC)A、是由于陶瓷基体中加入的氧化锆由单斜相转变为四方相B、是由于陶瓷基体中加入的氧化锆由四方相转变为单斜相C、其增韧机理是陶瓷基体由于氧化锆相变产生了微裂纹D、总是导致陶瓷基复合材料的强度下降12、选择C/C高温抗氧化涂层材料的主要关键是(C)A、涂层材料的熔点高B、涂层材料高温抗氧化性和热膨胀系数C、涂层的氧扩散渗透率极低和与C/C的热膨胀系数匹配性D、涂层材料高温挥发性。
一、判断题1.比强度和比模量是材料的强度和模量与其密度之比√2.混杂复合总是指两种以上的纤维增强体×3.陶瓷复合材料中,连续纤维的增韧效果远高于颗粒的增韧效果√4.层板复合材料主要是指由颗粒增强的复合材料×5.复合材料具有可设计性√6.分散相总是较基体强度和硬度高、刚度大×7.原位复合MMC的增强材料/基体界面具有物理和化学稳定性√8.一般颗粒及晶须增强MMC的疲劳强度及寿命比基体金属/合金高√9.基体与增强体的界面在高温使用过程中不发生变化×10.复合材料是由两个组元以上的材料化合而成×11.界面粘结过强的复合材料容易发生脆性断裂√12.混合法则可用于任何复合材料的性能估算×13.纤维长度l<lc 时,纤维上的拉应力达不到纤维的断裂应力√14.竹、麻、木、骨、皮肤是天然复合材料√15.玻璃陶瓷是含有大量微晶体的陶瓷×16.陶瓷基复合材料的最初失效往往是陶瓷基体的开裂√17.所有天然纤维是有机纤维,所有的合成纤维是无机纤维×18.基体与增强体间界面的模量比增强体和基体高,则复合材料的弹性模量也越高×二、选择题1.短纤维复合材料广泛应用的主要原因是(C:短纤维复合材料总是各相同性)2.金属基复合材料的温度范围为(B:350℃~1100℃)3.玻璃钢是(B:玻璃增强纤维塑料)4.功能复合材料(A:是指由功能体和基体的组成的复合材料)5.材料的比强度和比模量越高(B:制作同一零件时自重越大,刚度越大)6.金属基复合材料通常(D:较基体具有更高的高温强度)7.复合材料界面的作用(B:将整体承受的载荷由基体传送到增强体)8.增强材料与基体的作用是(D:基体起粘结作用并起传递应力和增韧作用)9.混合定律(A:表示复合材料性能随组元材料体积含量呈线性关系)10.通常MMC(B:要比基体金属/合金的塑性和韧性差)11.混杂复合材料(B:是具有混杂纤维或颗粒增强的复合材料)12.浸润性(A:当yc+ys<ygs时,易发生浸润)13.偶联剂是怎样的一种试剂(A:既能与基体反应,又能与纤维反应)。
复合材料成形部分-复习习题一、填空题:1)、复合材料主要组成部分有基体、增强体。
2)、金属粉末的常用制备方法:雾化法、机械粉碎法、还原法、气相沉积法。
3)、陶瓷粉体烧结影响因素有:粉体颗粒度、外加剂作用、烧结温度和时间、烧结气氛、成形压力。
4)、粉末材料成形工艺主要有:粉末冶金、压制成形、注射成形、复合成形。
5)、热塑性塑料制品注射成型过程可分为合模、注射、保压、冷却、脱模等几个工序。
6)、注射成型制品的主要缺陷是翘曲,过度充填是引起该缺陷最常见的原因之一。
7)、金属基复合材料基体的选择原则:金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料组成的特点、基体金属与增强体的相容性。
8)、金属基的液态制造技术有:真空压力浸渍法、挤压铸造法、搅拌铸造法、液态金属浸渍法、共喷沉积法、热喷涂法等。
二、选择题:1、以下介质一般不作为冷等静压的压力介质是( C ):A油B水C氩气 D 乳化液2、以下不属于热固性复合材料固化工艺特点的是( D ):A 树脂分子与固化剂分子形成活化中间体B 树脂分子与固化剂分子交联C 树脂分子与固化剂分子交联固化,形成三维网状结构D 一个可逆的动态过程3、以下金属基复合材料制备技术中,不属于液体制造技术的是(B ):A 压力浸渍B 沉积法C 挤压、搅拌铸造D 粉末冶金4、以下性质中不属于陶瓷基复合材料的主要特性是( D ):A 耐高温B 抗腐蚀C 高强度D 延展性5、以下不属于金属注射成形工艺技术优点的是(B ):A 产品性能各项同性B 采用少量粘结剂C 可制造粉末冶金无法制造的产品D产品尺寸精度高6、聚合物基复合材料制备的大体过程不包括( D ):A 预浸渍制造B 制件的铺层C 固化及后加工处理D 干燥7、粉末材料主要模压成形工艺不包括( A ):A 注射成形B 温压成形C 热压成形D 模压成形三、判断1 、过程综合指工艺流程的缩短化。
(对)2 、相比于机械粉碎法,雾化法是一种简便且经济的粉末生产方法。
复合材料期末考试复习题1.复合材料的分类方法?复合材料的分类方法也很多。
常见的有以下几种。
按基体材料类型分类聚合物基复合材料以有机聚合物(主要为热固性树脂、热塑性树脂及橡胶)为基体制成的复合材料。
金属复合材料以金属为基体制成的复合材料,如铝墓复合材料、铁基复合材料等。
无机非金属基复合材料以陶瓷材料(也包括玻璃和水泥)为基体制成的复合材料。
按增强材料种类分类玻璃纤维复合材料。
碳纤维复合材料。
有机纤维(芳香族聚酰胺纤维、芳香族聚酯纤维、高强度聚烯烃纤维等)复合材料。
金属纤维(如钨丝、不锈钢丝等)复合材料。
陶瓷纤维(如氧化铝纤维、碳化硅纤维、翩纤维等)复合材料。
此外,如果用两种或两种以上的纤维增强同一基体制成的复合材料称为“混杂复合材料”。
混杂复合材料可以看对免戈趁两种或多种单一纤维复合材料的相互复合,即复合材料的“复合材料”。
按增强材料形态分类连续纤维复合材料作为分散相的纤维,每根纤维的两个端点都位于复合材料的边界处。
短纤维复合材料短纤维无规则地分散在基体材料中制成的复合材料。
粒状填料复合材料微小颗粒状增强材料分散在基体中制成的复合材料。
编织复合材料以平面二维或立体三维纤维编织物为增强材料与基体复合而成的复合材料。
按用途分类复合材料按用途可分为结构复合材料和功能复合材料。
2.举例说明复合材料在现代工业中的应用?<1>建筑工业中,复合材料广泛应用于各种轻型结构房屋,建筑装饰、卫生洁具、冷却塔、储水箱、门窗及其门窗构件、落水系统和地面等。
<2>化学工业中,复合材料主要应用于防腐蚀管、罐、泵、阀等。
<3>交通运输方面,如汽车制造业中,复合材料主要应用于各种车身结构件、引擎罩、仪表盘、车门、底板、座椅等;在铁路运输中用于客车车厢、车门窗、水箱、卫生间、冷藏车、储藏车、集装箱、逃生平台等。
<4>造船工业中,复合材料用于生产各种工作挺、渔船、摩托艇、扫雷艇、潜水艇、救生艇、游艇以及船上舾装件等。
复合材料复习题答案一、选择题1. 复合材料是由两种或两种以上的材料组成的,其中一种材料通常具有()。
A. 良好的机械性能B. 高熔点C. 良好的化学稳定性D. 良好的电绝缘性答案:A2. 以下哪项不是复合材料的优点?A. 轻质B. 高强度C. 易加工D. 耐腐蚀答案:C3. 复合材料中增强材料的主要作用是()。
A. 提供形状B. 提供韧性C. 提供强度D. 提供耐腐蚀性答案:C4. 复合材料的界面相通常具有以下哪个特性?A. 良好的粘合性B. 良好的导电性C. 良好的导热性D. 良好的透光性答案:A5. 以下哪种材料不属于复合材料?A. 碳纤维增强塑料B. 玻璃纤维增强塑料C. 铝合金D. 陶瓷基复合材料答案:C二、填空题6. 复合材料的分类方法很多,根据增强材料的不同,可以分为________、________和________等。
答案:纤维增强材料、颗粒增强材料、层状增强材料7. 复合材料的制备方法主要有________、________和________等。
答案:热压成型、树脂传递成型、拉挤成型8. 复合材料的界面相是复合材料中增强材料与基体材料之间的________,它对复合材料的性能有重要影响。
答案:过渡层9. 复合材料的力学性能主要取决于增强材料的________、________和________。
答案:类型、含量、排列方式10. 复合材料在航空航天领域的应用非常广泛,例如________、________和________等。
答案:飞机结构、卫星结构、火箭结构三、简答题11. 简述复合材料的一般性能特点。
答案:复合材料通常具有轻质、高强度、高刚度、良好的疲劳性能和耐腐蚀性能等特点。
此外,复合材料的热膨胀系数较低,可以设计成具有特定性能的特定形状。
12. 描述复合材料的界面相在复合材料中的作用。
答案:界面相在复合材料中起着至关重要的作用。
它不仅影响增强材料与基体材料之间的粘合强度,还影响复合材料的整体性能。
复合材料C 复习第一章概论1. 复合材料的定义?复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。
三要素:基体(连续相)增强体(分散相)界面(基体起粘结作用并起传递应力和增韧作用)复合材料的特点:(明显界面、保留各组分固有物化特性、复合效应,可设计性)(嵌段聚合物、接枝共聚物、合金:是不是复合材料??)2、复合材料的命名f(纤维),w(晶须),p(颗粒)比如:TiO2p/Al3. 复合材料的分类:1) 按基体材料类型分为:聚合物基复合材料;金属基复合材料;无机非金属基复合材料(陶瓷基复合材料)。
2)按增强材料分为:玻璃纤维增强复合材料;碳纤维增强复合材料;有机纤维增强复合材料;晶须增强复合材料;陶瓷颗粒增强复合材料。
3) 按用途分为:功能复合材料和结构复合材料。
结构复合材料主要用做承载力和此承载力结构,要求它质量轻、强度和刚度高,且能承受一定温度。
功能复合材料指具有除力学性能以外其他物理性能的复合材料,即具有各种电学性能、磁学性能、光学性能、声学性能、摩擦性能、阻尼性能以及化学分离性能等的复合材料。
第二章增强体1、增强体定义:结合在基体内、用以改进其力学等综合性能的高强度材料。
要求:1) 增强体能明显提高基体某种所需性能;2) 增强体具有良好的化学稳定性;3) 与基体有良好润湿性。
分类:f,w,p2、纤维类增强体特点:长径比较大;柔曲性;高强度。
❖玻璃纤维主要成分:SiO2性能:拉伸强度高;较强耐腐蚀;绝热性能好。
(玻璃纤维高强的原因(微裂纹)及影响因素(强度提升策略:减小直径、减少长度、降低含碱量,缩短存储时间、降低湿度等))分类:无碱(E玻璃)、有碱(A玻璃)制备:坩埚法(制球和拉丝)、池窑法(熔融拉丝)。
浸润剂作用:(i) 粘结作用,使单丝集束成原纱或丝束;(ii) 防止纤维表面聚集静电荷;(iii)进一步加工提供所需性能;(iv) 防止摩擦、划伤。
(无偶联剂作用)玻璃纤维表征:(i) 定长法:“tex”(含义);(ii) 质量法:“支”(含义)❖硼纤维芯材:钨、碳和石英制备:化学沉积(CVD)法原料:卤化硼或氢化硼形貌:玉米棒状(W芯)光滑(C芯)表面涂层:SiC (防止脆性相的产生or 便于与基体结合)目前比模量和比强度最高的陶瓷增强纤维❖碳纤维1)制备:有机纤维碳化法有机纤维前驱体满足条件:碳化过程不熔融,保持纤维形态,碳化收率高··三种重要的前驱体:聚丙烯腈;黏胶纤维(人造丝);沥青纤维。
1. 常见的材料强化途径都有哪些?请分别进行简要的论述 答:金属材料的基本强化途径:1) 单晶强化:获得无位错和其它缺陷的单晶结构,达到理论强度,如晶须;2) 适当的引入缺陷以阻碍材料内部位错的运动,达到强化的效果。
具体的措施如① 形变强化(加工硬化):通过增加位错密度,使位错之间的交互作用加剧,位错运动阻力增大,使金属的强度、硬度增加。
② 固溶强化:异类原子加入纯金属基体中构成固溶体后,1.增加位错运动的摩擦阻力外,在“稀”的固溶体中突出地表现在对位错的钉扎作用上。
2.弹性模量:弹性常数的变化使位错应力场也发生变化,从而会引起位错和溶质原子间更大的交互作用能;3.电子浓度因素:溶质原子与带电荷的位错区域之间就有电交互作用4.结构因素:有序区域或偏聚区域将遭到破坏,稳定状态破坏的塑性变形是要付出更多的能量作为代价。
③ 分散强化(包括沉淀强化和弥散强化):由于第二相分散质点造成的强化过程,分为沉淀强化和弥散强化。
合金组织中如果含有一定数量的分散的异相粒子,它的强度往往会有很大的提高;(依靠时效:分散相与基体是共格的。
共格析出相原子面与基体原子面是连续过渡的,基体晶格在很大区域中发生畸变。
当位错移动时,即使经过共格析出相的附近区域,也会大大受阻。
从而产生强化。
最后产生平衡相,仍有强化效果。
)沉淀强化的第二相通常是亚稳态物质,多与基体相呈共格关系,在适当的温度下其强化效果要高于弥散强化,但升高温度其第二相会发生溶解,从而失去强化效果。
弥散强化的第二相物质一般是难溶且稳定的化合物(通常为氧化物、氮化物、碳化物或金属间化合物),在弥散强化合金中,弥散相和基体并没有共格关系,两相相互溶解的能力也很差,借助于弥散强化达到高强度的材料往往是热稳定的,在热强材料的研究中这是一个很值得推荐的手段。
④ 晶界强化(细晶强化):由于晶界两边的晶粒取向不同,滑移一般难以从一个晶粒直接传播到取向有差异的另一个晶粒上。
但多晶体变形必须满足连续性条件(以保持各晶粒之间微观的连续性),为了使邻近的晶粒也发生滑移,就必须外加以更大的力,因此,晶界就是滑移的障碍。
一.填空题:1.玻璃钢材料由〔基材〕与〔增强材料〕组成,其中〔各类树脂〕和〔凝胶材料〕为玻璃钢的常用基材。
2.常见可以拉制成纤维的玻璃种类主要分为〔无碱玻璃〕、〔中碱玻璃〕、〔高碱玻璃〕、〔高强玻璃〕,其中〔无碱玻璃纤维〕是应用最多的玻纤。
3.连续玻璃纤维纺织制品就起产品形态而言可分为〔纱线〕〔织物〕两大类别。
4. 预浸料的制备方式可分为〔湿法〕〔干法〕与〔粉末法〕。
5. 结构胶粘剂一般以〔热固性树脂〕为基体,以〔热塑性树脂〕或〔弹性体〕为增韧剂,配以固化剂等组成。
6. 按照材料成分分类主要分为〔环氧树脂胶粘剂〕〔聚酰亚胺胶粘剂〕〔酚醛树脂胶粘剂〕〔硅酮树脂胶粘剂〕。
7. 玻璃钢制品的生产过程可大致分为〔定型〕〔浸渍〕〔固化〕三个要素。
8. 环氧树脂是分子中含有两个或两个以上〔环氧基团〕的一类高分子化合物。
9. 按适用于玻璃钢手糊成型的模具结构形式分为:〔单模〕与〔敞口式对模〕。
10. 叶片制造常用的基体树脂有〔不饱和聚酯树脂〕,〔环氧乙烯基树脂〕与〔环氧树脂〕三类。
二.名词解释:1.热固性树脂:这种树脂在催化剂与一定的温度、压力作用下发生不可逆的化学反响,是线性有机聚合物链相互交联后形成的三维结构体。
2.预浸料:将定向排列的纤维束或织物浸涂树脂基体,并通过一定的处理后贮存备用的中间材料。
3.不饱和聚酯树脂:是由饱和的或不饱和的〔二元醇〕与饱和的与不饱和的〔二元酸或酸酐〕缩聚而成的线性高分子化合物。
4.单位面积质量:一定大小平板状材料的质量和它的面积之比。
5. 含水率:在规定条件下测得的原丝或制品的含水量。
即试样的湿态质量和干态质量的差数与湿态质量的比值,用百分率表示。
6. 拉伸断裂强度:在拉伸试验中,试样单位面积或线密度所承受的拉伸断裂强力。
单丝以Pa 为单位,纱线以N/tex为单位。
7. 弹性模量:物体在弹性限度,应力与其应变的比例数。
有拉伸和压缩弹性模量〔又称氏弹性模量〕、剪切和弯曲弹性模量等,以Pa〔帕斯卡〕为单位。
复合材料第一章1、材料科技工作者的工作主要体现在哪些方面?(简答题)①发现新的物质,测试新物质的结构和性能;②由已知的物质,通过新的制备工艺,改善其微观结构,改善材料的性能;③由已知的物质进行复合,制备出具有优良特性的复合材料。
2、复合材料的定义(名词解释)复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。
3、复合材料的分类(填空题)⑴按基体材料分类①聚合物基复合材料;②金属基复合材料;③无机非金属基复合材料。
⑵按不同增强材料形式分类①纤维增强复合材料:②颗粒增强复合材料;③片材增强复合材料;④叠层复合材料。
4、复合材料的结构设计层次(简答题)⑴一次结构:是指由基体和增强材料复合而成的单层复合材料,其力学性能取决于组分材料的力学性能,各相材料的形态、分布和含量及界面的性能;⑵二次结构:是指由单层材料层合而成的层合体,其力学性能取决于单层材料的力学性能和铺层几何(各单层的厚度、铺设方向、铺层序列);⑶三次结构:是指工程结构或产品结构,其力学性能取决于层合体的力学性能和结构几何。
5、复合材料设计分为三个层次:(填空题)①单层材料设计;②铺层设计;③结构设计。
第二章1、复合材料界面对其性能起很大影响,界面的机能可归纳为哪几种效应?(简答题)①传递效应:基体可通过界面将外力传递给增强物,起到基体与增强体之间的桥梁作用。
②阻断效应:适当的界面有阻止裂纹的扩展、中断材料破坏、减缓应力集中的作用。
③不连续效应:在界面上产生物理性能的不连续性和界面摩擦出现的现象。
④散热和吸收效应:光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生散射和吸收。
⑤诱导效应:复合材料中的一种组元的表面结构使另一种与之接触的物质的结构由于诱导作用而发生变化。
2、对于聚合物基复合材料,其界面的形成是在材料的成型过程中,可分为两个阶段(填空题)①基体与增强体的接触与浸润;②聚合物的固化。
3、界面作用机理界面作用机理是指界面发挥作用的微观机理。
大学复合材料复习题复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,这些材料在宏观上保持各自的物理和化学特性,但在微观上互相结合,形成具有独特性能的新材料。
以下是大学复合材料课程的复习题,供学生参考:一、选择题1. 复合材料通常由哪些基本部分组成?A. 基体材料B. 增强材料C. 表面涂层D. 所有选项2. 以下哪种不是复合材料的增强材料?A. 碳纤维B. 玻璃纤维C. 金属丝D. 橡胶3. 复合材料的界面结合力主要取决于什么?A. 增强材料的强度B. 基体材料的粘度C. 界面的化学和物理性质D. 复合材料的密度4. 复合材料的力学性能主要受哪些因素影响?A. 增强材料的类型和含量B. 基体材料的类型C. 界面结合力D. 所有选项5. 复合材料的制造工艺包括哪些?A. 手糊成型B. 压缩成型C. 树脂传递模塑D. 所有选项二、填空题6. 复合材料的______是指增强材料与基体材料之间的结合力。
7. 复合材料的______是指复合材料在受到外力作用时,不发生破坏的最大承载能力。
8. 复合材料的______是指在受到外力作用后,材料恢复原状的能力。
9. 复合材料的______是指材料在受到外力作用时,抵抗变形的能力。
10. 复合材料的______是指材料在受到外力作用时,抵抗断裂的能力。
三、简答题11. 简述复合材料的分类及其各自的应用领域。
12. 描述复合材料的界面结合力对复合材料性能的影响。
13. 解释复合材料的疲劳性能及其在工程应用中的重要性。
14. 讨论复合材料在航空航天领域的应用及其优势。
15. 分析复合材料在汽车工业中的应用及其对环境的潜在影响。
四、论述题16. 论述复合材料在现代建筑领域的应用及其与传统材料相比的优势和挑战。
17. 探讨复合材料在海洋工程中的应用,以及如何提高其耐腐蚀性能。
18. 分析复合材料在体育器材中的应用,并讨论其对运动员性能的影响。
19. 论述复合材料在生物医学领域的应用前景及其面临的技术挑战。
复合材料期末复习题库一、选择题1. 复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学方法复合而成的新材料,其主要特点不包括以下哪项?A. 高强度B. 轻质C. 易加工D. 导电性2. 纤维增强复合材料中,纤维主要作用是提供:A. 韧性B. 耐腐蚀性C. 强度D. 绝缘性3. 以下哪种不是常用的树脂基体材料?A. 环氧树脂B. 聚酯树脂C. 聚乙烯D. 酚醛树脂4. 复合材料的层合板结构中,每层材料的铺设角度对材料的性能有重要影响,其中0°铺设主要提供:A. 抗拉强度B. 抗弯强度C. 抗剪强度D. 抗冲击强度5. 复合材料的界面结合力是影响复合材料性能的关键因素之一,以下哪种方法可以增强界面结合力?A. 增加基体材料的粘度B. 提高纤维的表面粗糙度C. 降低纤维与基体的相容性D. 减少纤维的表面处理二、填空题6. 复合材料通常由______和______两部分组成。
7. 复合材料的命名通常遵循“______+基体材料”的规则。
8. 复合材料的力学性能主要取决于______和______的性能以及它们之间的______。
9. 复合材料的制备工艺包括______、______、______等。
10. 复合材料在______、______、______等领域有广泛的应用。
三、简答题11. 简述复合材料的优势和局限性。
12. 解释什么是复合材料的界面相容性和界面结合力,并说明它们对复合材料性能的影响。
13. 描述复合材料的常见制备工艺,并简述每种工艺的特点。
14. 举例说明复合材料在航空航天领域的应用。
15. 讨论复合材料在环境友好和可持续发展方面的优势。
四、计算题16. 假设有一块碳纤维增强环氧树脂基复合材料,其体积分数为60%碳纤维和40%环氧树脂。
已知碳纤维的密度为1.75 g/cm³,环氧树脂的密度为1.15 g/cm³,试计算该复合材料的密度。
五、论述题17. 论述复合材料在现代汽车工业中的应用及其对汽车性能的影响。
一、判断题:1、复合材料是由两个以上组元材料化合而成。
()2、层板复合是一种由颗粒增强的复合材料。
()3、应用最广泛的复合材料是金属基复合材料。
()4、复合材料具有可设计性。
()5、竹子、贝壳是天然的复合材料。
()6、玻璃钢是玻璃纤维增强的树脂基复合材料,问世于1940s。
()7、比强度和比模量分别是材料的强度、弹性模量与其密度的比值。
()8、基体与增强体界面在高温使用过程中不会发生变化。
()9、浸润性是基体与增强体间粘结的充分条件。
()10、浸润性是基体与增强体间粘结的必要条件,但不是充分条件。
()11、界面结合强度过高,复合材料易发生脆性断裂。
()12、脱粘是指纤维与基体发生完全分离的现象。
()13、混合法则:P c = P m V m+ P r V r可用于各种复合材料的性能估计。
()14、纤维长度l < l c时,纤维上作用的应力永远达不到其抗拉强度。
()15、天然纤维都是有机的,而无机纤维均需人工合成。
()16、UHMWPE纤维是所有增强体纤维中密度最小的。
()17、玻纤是晶态玻璃制成的细丝,其晶粒尺寸约30 μm。
()18、单晶Al2O3f仅有一种晶态结构,即:α-Al2O3。
()19、多晶Al2O3f仅有一种晶体结构,即:γ -Al2O3。
()20、B f既可用CVD法制备,也可用溶液化学方法结合烧结制备。
()21、制备SiC f采用PAN 作为先驱体。
()22、纤维表面处理的目的是使其表面光洁度提高。
()23、Kevlar 纤维平行于其轴向上其热膨胀系数小于零。
()24、乘积效应属于传递效应的一种。
()25、Ni3Al属于Berthollide 型金属间化合物。
()26、Cu3Au、Fe3Al、Ti3Al、Ni3Al 都是Kurnakov型金属间化合物。
()27、体积分数相同时,SiC w的增强效果优于SiC p。
()28、体积分数相同时,SiC w的增强效果不如SiC p。
复合材料复习题第一篇:复合材料复习题《高分子复合材料》复习题基本概念强度材料在外力作用下抵抗永久形变或断裂的能力。
2 3 4 5 比强度材料极限强度与密度的比值。
模量材料在弹性变形阶段,应力与应变成正比例关系,比例系数为模量。
比模量模量与密度的比值。
复合后的产物为固体时才称为复合材料,若复合产物为液体或气体时就不称为复合材料。
用两种或两种以上纤维增强同一基体制成的复合材料称为混杂复合材料。
按基体材料分类聚合物基复合材料金属基复合材料无机非金属基复合材料 8 按材料作用分类结构复合材料功能复合材料连续纤维增强金属基复合材料,在复合材料中纤维起着主要承载作用。
在连续纤维增强金属基复合材料中基体的主要作用应是以充分发挥增强纤维的性能为主。
11非连续增强金属基复合材料,基体是主要承载物,基体的强度对非连续增强金属基复合材料具有决定性的影响。
铁、镍元素在高温时能有效地促使碳纤维石墨化,破坏了碳纤维的结构,使其丧失了原有的强度,做成的复合材料不可能具备高的性能。
结构复合材料的基体大致可分为轻金属基体和耐热合金基体两大类。
连续纤维增强金属基复合材料一般选用纯铝或含合金元素少得单相铝合金,而颗粒、晶须增强金属基复合材料则选择具有高强度的铝合金。
用于1000℃以上的高温金属基复合材料的基体材料主要是镍基、铁基耐热合金和金属间化合物,较成熟的是镍基、铁基高温合金。
复合材料的界面效应包括传递效应、阻断效应、不连续效应、散射和吸收效应及诱导效应。
17 常用的陶瓷基体主要包括玻璃、玻璃陶瓷、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。
复合材料中的基体有三种主要的作用:把纤维粘在一起;分配纤维间的载荷;保护纤维不受环境影响。
19 降解指聚合物主链的断裂,它导致相对分子质量下降,使材料的物理力学性能变坏。
交联是指某些聚合物交联过度而使聚合物变硬、发脆,使物理力学性能变坏。
20 热固性树脂分类不饱和聚酯树脂环氧树脂酚醛树脂不饱和聚酯树脂是指有线性结构的,主链上同时具有重复酯键及不饱和双键的一类聚合物。
《复合材料》试卷(B)一、名词解释(每题5分,共20分)1.碳纤维:2.强度:3.比模量:4.玻璃钢:二、填空题(每空1分,共20分)1.晶须的分类:金属晶须、陶瓷晶须、、、。
2.结构复合材料的基体大致可分为和两大类。
3.常用的陶瓷基体主要包括、、、等。
4.热塑性聚合物是指具有线型或支链型结构的那一类有机,这类聚合物可以反复,而冷却后变硬。
5.碳纤维的制造方法可分为两种类型,即和。
6.金属基纤维复合材料的界面结合可以分成、、。
7.陶瓷基复合材料中增强体通常也成为,可分为、和三类。
三、单选题(每小题2分,共20分)1.下列复合材料的类别中,有一种与其他三种不同,这一种是()A金属基复合材料 B. 树脂基复合材料C. 颗粒增强复合材料2.飞机,火箭的机翼和机身以及导弹的壳体,尾翼中的复合材料是()A. 金属基复合材料B. 树脂基复合材料C. 绝缘基复合材料3.下列产品或材料属于复合材料的是()①玻璃钢②采用碳纤维增强复合材料制的钓鱼竿③飞机机身④航天飞机隔热陶瓷片⑤纳米高分子复合材料A. ①⑤B. ①②③ C. 全部4.复合材料制成的防弹头盔能抵御多种手枪子弹的射击,最大限度的保护使用人员的安全,这利用了复合材料的()A. 高强质轻B. 耐热抗高温C. 耐腐蚀稳定性好5.下列物质中哪项是复合材料()A、合金B、水泥C、混凝土6.下列哪种纤维的制备方法是采用气相沉积法()A、碳化硅纤维B、氧化铝陶瓷C、硼纤维7.SiC纤维()A、用浆体成型法制成。
B、用化学气相沉积法制成。
C、有时含有Y芯。
8.纤维复合材料中的增强体为纤维状,其中应用比较广泛的有碳纤维,玻璃纤维等。
对纤维的说法中,不正确的是()A、玻璃在一定条件下拉成极细的丝,可用于纺织宇航服等,但其拉伸强度却接近同强度的钢。
B、玻璃纤维易断,不能用于纺织。
C、碳纤维化学性能好,耐酸碱腐蚀,有良好的耐低温性能。
9.纤维复合材料中的增强体为纤维状,对纤维的说法不正确的是()A.、拉伸强度接近同强度的钢一样。
复合材料复习题复合材料复习题复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成的一种新型材料。
它具有比单一材料更好的性能,因此在许多领域得到了广泛的应用。
为了更好地理解复合材料的特性和应用,我们来进行一些复习题。
1. 什么是复合材料?它由哪些组成?复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成的一种新型材料。
它通常由增强材料和基体材料组成。
增强材料可以是纤维、颗粒或片状材料,而基体材料则用于固定和支撑增强材料。
2. 复合材料相比于单一材料有哪些优势?复合材料相比于单一材料具有许多优势。
首先,它们具有更高的强度和刚度。
增强材料的存在使得复合材料能够承受更大的力量和应力,从而提高了其结构的稳定性和耐久性。
其次,复合材料具有较低的密度,因此可以减轻结构的重量。
此外,复合材料还具有良好的耐腐蚀性和耐热性,使其在恶劣环境下具有更好的性能。
3. 复合材料的应用领域有哪些?复合材料在许多领域得到了广泛的应用。
首先,它们在航空航天领域中被广泛使用。
复合材料的轻量化和高强度使得飞机和航天器能够在空中获得更好的性能。
其次,复合材料在汽车制造、建筑和体育器材等领域也得到了广泛应用。
复合材料的高强度和低密度使得汽车更加节能环保,建筑物更加安全稳定,体育器材更加耐用。
4. 复合材料的制备方法有哪些?复合材料的制备方法有很多种。
常见的方法包括手工层叠法、注塑法、挤出法和自动化层叠法等。
手工层叠法是最简单的制备方法,通过将增强材料和基体材料层叠在一起,然后进行固化来制备复合材料。
注塑法和挤出法则是通过将熔融的复合材料注入模具或挤出机中,然后冷却固化来制备复合材料。
自动化层叠法是一种自动化的制备方法,通过机器将增强材料和基体材料层叠在一起,然后进行固化。
5. 复合材料的性能测试方法有哪些?复合材料的性能测试方法有很多种。
常见的方法包括拉伸测试、弯曲测试、冲击测试和热膨胀测试等。
拉伸测试用于测量复合材料的拉伸强度和断裂伸长率,弯曲测试用于测量复合材料的弯曲强度和弯曲模量,冲击测试用于测量复合材料的抗冲击性能,热膨胀测试用于测量复合材料的热膨胀系数。
土木工程复合材料及应用技术复习思考题一、名词解释:1、复合材料2、土工合成材料3、比强度4、混杂复合材料5、纤维临界体积率6、混合律7、功能复合材料8、结构复合材料9、Ο95 10、纤维临界长度11、界面粘结系数12、韧性13、压缩韧度指数14、弯曲韧度指数15、韧度16、冲击韧性17、疲劳试验荷载循环特征值18、单体19、高聚物20、疲劳试验应力比21、链节22、土工材料抗拉强度23、加聚反应24、聚灰比25、缩聚反应26、沥青玛蹄脂碎石混合料27、透水率28、导水率29湿热效应30相容性31物理相容性32化学相容性32润湿性32界面工程33复合材料界面34复合效应35诱导效应36蠕变37降解反应38交联反应39钢纤维的回弹率40改性沥青41沥青外掺剂(改性剂)42调和沥青43沥青稳定碎石44集料毛体积相对密度45集料视相对密度46集料有效相对密度47沥青吸收量48混合料的有效沥青含量49组合集料毛体积相对密度二、是非题:1、纤维复合材料其纤维含量越高,力学性能越好。
()2、纤维与基体之间的界面强度越高越好。
()3、因钢纤维不耐腐蚀,钢纤维水泥混凝土其抗氯离子侵蚀的能力差。
( )4、镦头形钢纤维混凝土较长直形钢纤维混凝土力学性能好。
()5、钢纤维水泥混凝土集料最大粒径不宜超40mm。
()6、钢纤维水泥混凝土其砂率较普通水泥混凝土低。
()7、钢纤维水泥混凝土其水泥用量较普通混凝土低。
()8、钢纤维水泥混凝土其分散系数越小,表示钢纤维分布越均匀。
()9、钢纤维水泥混凝土从均匀性方面看其钢纤维长径比不宜超过60。
( )10、钢纤维水泥混凝土采用坍落度评定其工作性。
()11、钢纤维与水泥基间界面孔隙率低于基体。
()12、在普通水泥混凝土中加入钢纤维其抗压强度大大提高。
()13、采用插入式振动器振捣钢纤维水泥混凝土时,要求斜向插入,并与平面的夹角不大于30°。
( )14、路面钢纤维水泥混凝土其钢纤维体积率在0.75%-1.5%之间。
( )15、钢纤维水泥混凝土路面其板厚一般取普通水泥混凝土板厚的0.55-0.65。
( )16、垂直于植物平面的渗透特性可用垂直渗透系数和导水率表示。
( )17、软土地基固结时使用的排水板排水范围越小,软土的固结时间越短。
( )18、土工植物的排水能力与其水流方向材料长度成反比。
()19、粘性土使用土工材料反滤时易形成天然滤层。
()20、我国规范中加筋挡土墙破裂面按朗金理论破裂面确定。
()21、我国规范中加筋挡土墙其内部稳定计算时,其土压力系数取主动土压力系数。
()22、分子量大于500的化合物称高分子化合物。
()23、每种聚合物的原料称为链节。
()24、聚合成大分子链的最小基本结构单元称为单体。
()25、高聚物的分子量是可变的。
()26、线型结构的高聚物特征是分子中的原子以共价键结合起来,固化后硬而脆。
( )27、体型结构的高聚物特征是大分子链之间以强的化学键交联在一起表现为良好的塑性和高弹性。
()28、经拉伸后高聚物纤维(伸长率为400%)具有各项异性。
()29、玻璃钢是一种硬而脆的钢铁材料。
()30、钙塑材料即以碳酸钙等粒子改性的热塑性复合材料。
()三、填空题:1、按用途复合材料可分为和两类。
2、按照增强材料形状复合材料可分为、和三类。
3、按基体材料不同复合材料可分为、和三类。
4、影响纤维复合材料性能的主要因素有、、、纤维的性能、基体的性能和纤维与基体间界面强度。
5、按钢纤维体积率不同,钢纤维水泥混凝土可分为、和三种。
6、钢纤维按生产工艺不同可分为、、和四种。
7、钢纤维的几何参数指、和。
8、评价钢纤维混凝土的工作性依混凝土稠度不同可采取、和方法。
9、钢纤维水泥混凝土拌和按其投料顺序和方法不同可分为、和三种。
10钢纤维级别划分依据。
11按材质不同钢纤维分为、。
12钢纤维混凝土各类强度指标的统一计算模式为。
13、土工合成材料通常包括、、和四类。
其土工织物可分为和两类。
14、滤层材料必需具备和两个条件。
15、土工材料防护作用按其在结构中位置不同可分为防护和防护。
16、土工材料主要功能有、、、、和。
17、土工织物孔径表示为,评定孔径方法有和两种。
18、土工织物的水力学特性指、和。
19、土工织物的淤堵可分为、和三种。
20、影响土工织物淤堵的因素主要有、和。
21、沿织物平面的渗透特性可用和表示;垂直于织物平面的渗透特性可用和表示。
22、塑料排水板在软基加固中垂直排水时可按形或形方法布置。
23、筋土间相互作用原理目前主要有原理和原理。
24、加筋土工程计算包括和两类计算。
25、加筋土中筋带的无效长度指位于区的长度,有效长度指位于区的长度。
26、加筋挡土墙倾覆稳定验算时,其转动点为。
27、验算加筋土整体稳定时,一般将滑弧通过加筋墙体,采用圆弧条分法进行。
28、大分子链的组成元素有(举出五个元素)、、、和。
29、线型无定型高聚物的三种力学状态、、。
30、高分子材料分子链中做为热运动单元的链段越短,则高分子链柔性越。
31、对塑料制品,通常希望玻璃化温度些,对橡胶制品,通常希望玻璃化温度些。
32、用来合成高聚物的低分子化合物称。
33、高分子的合成方法有和两种。
34土工合成材料的抗拉强度一般以来表示,单位为。
35撕裂强度反映了土工材料的能力.可评价不同土工织物和土工膜被扩大破损程度的难易,36顶破强度是反映土工织物及土工膜的能力。
37刺破强度是反映土工织物或土工膜的能力。
38测定土工合成材料与土相互作用的界面摩擦特性的试验,一般采用。
39土工材料水力学特性主要包括两方面:和。
40土工合成材料加筋技术在公路工程中得到大量应用,归纳起来,可分为,,,四个方面。
41沥青物理改性指。
42硫磷在沥青中的链桥作用,可提高沥青的高温稳定性,但应采用,否则改善了高温稳定性,但低温抗裂性则明显降低。
43受阻酚、受阻胺等沥青抗老化剂的改性效果好,但价格较为昂贵,因此目前常用的耐老化改性剂是。
44沥青的弹性恢复能力强,则路面在荷载作用下产生的变形,能在荷载通过后迅速恢复,从而残余变形。
45沥青混合料短期老化是指在;长期老化是指。
46改性沥青的加工制作及使用方式,总体来说,可以分为和两大类。
47废橡胶粉改性沥青的生产方式分为和两大类。
四、问答题:1、增强体、基体和界面在复合材料中各起什么作用?2、复合材料有何优异的性能?3、应用混合律计算纤维复合材料性能的前提条件(或基本假定)是什么?4、比较粒子(颗粒)增强和纤维增强的作用和机理。
5、改进界面结合应从哪些方面考虑?6、钢纤维在砼中分布的方向性对性能有何影响?工程中是如何考虑这种影响的?为了消除方向的不利影响,施工中应注意什么?7、氯离子对钢纤维有腐蚀作用,如何理解钢纤维砼较普通砼的抗氯离子侵蚀能力增强?8、简述钢纤维砼和易性评价方法及其影响因素?9、钢纤维与水泥基间界面有何特征?举出2~3种具体改善界面的措施?10、简述改善钢纤维增强效果的措施?11、简述钢纤维水泥砼路面的设计过程?12简述引起钢纤维结团的因素。
13喷射钢纤维混凝土与素喷混凝土相比具有哪些特点?14喷射钢纤维混凝土的原材料包括哪些?15简述干喷钢纤维混凝土配合比设计方法及过程。
16简述干喷钢纤维混凝土配合比设计的内容。
17简述与干喷钢纤维混凝土相比湿喷钢纤维混凝土的优点。
18、简述土工织物与传统过滤与排水材料相比时优点?19、何谓反滤特性,滤层设计应满足哪些要求?20、加筋挡土墙外部稳定分析时包括哪些内容?21、什么是高分子材料?简述高聚物机械性能?22、线型无定形高聚物的三种力学状态各具什么特征?如何应用于生产实际?23、简述影响聚合物砼强度的主要因素?24、简述SBS改性沥青与原始沥青在路用性能上的差别?25简述影响固体颗粒沥青改性剂效果的因素。
26简述SBS改性沥青的主要特点。
27简述PE改性沥青的主要特点。
28我国评价改性沥青性质的方法有哪些?29、简述沥青玛蹄脂碎石混合料组成特点。
30比较SMA与普通的密级配沥青混凝土(DAC)力学性能形成及高温稳定性的差别。
31比较SMA与沥青碎石混合料(AM)性能差别。
32简述沥青玛蹄脂碎石混合料具有良好的水稳定性原因。
33简述沥青玛蹄脂碎石混合料具有良好的耐久性原因。
34简述沥青玛蹄脂碎石混合料具有良好的表面功能(抗滑、车辙小、平整度高、噪声小、能见度好)原因。
35我国《SMA技术指南》对SMA混合料需要采用的沥青结合料规定有哪些?36简述沥青混合料中加入纤维稳定剂的主要作用。
37简述木质素纤维、矿物纤维、聚合物纤维在沥青混合料中使用性能的差别。
38 SMA混合料参数设计中,最重要的两个参数是什么?39 SMA混合料设计的内容有哪些?40简述集料的四个体积特性参数。
41 简述SMA混合料的施工特性与施工工艺特点。
42 简述SMA路面施工准备工作内容。
43、简述高分子聚合物减水、保水机理。
44简述复合材料的特点。
45简述复合材料的湿热效应现象特有性质。
46如何改善基体与增强剂的润湿性。
47常见复合效应有哪些?48选择复合材料单元组分材料时应主意什么?49影响土工材料界面特性的测试试验结果的因素有哪些?50影响土工织物渗透的?因素有哪些51加筋材料的容许抗拉强度是将试验室测得的极限强度值除以几项系数获得的,这几项系数分别为哪些?52简述选择土工模的应考虑的因素。
53简述土工膜上的保护层的用途。
54简述土工膜下支持层的用途。
55作为隔离层的土工织物和土工膜应满足哪两方面的要求?设计时必须对材料的哪些性能进行核算?五、计算题:1、假设用空心玻璃球填充热固性聚酯,该玻璃球外圆直径lmm,壁厚0.01mm,玻璃密度为2.5g/cm3,聚酯的密度为1.28g/cm3。
若复合材料的密度为0.85g/cm3,试计算每立方米所需玻璃微球数。
2、聚酯碳纤维复合材料含高强碳纤维30%(体积),若换用聚乙烯纤维达到相同的弹性模量,试问:(a)所需聚乙烯纤维体积百分数;(b)比效两者的比模量。
聚酯的密度为1.28g/cm3,模量为4.55GPa;碳纤维密度为1.78g/cm3,模量2.0GPa;聚乙烯纤维密度为0.97g/cm3,模量1.17GPa。
3、有一块2m×2.35m×6.25m铝板。
(a)计算铝板的重量;(b)计算厚度、横向弹性模量相同的聚乙烯纤维增强环氧复合板材的重量。
环氧的密度为1.3g/cm3,模量为31.5GPa;聚乙烯纤维密度为0.97g/cm3,模量为117GPa; 铝的密度为2.7g/cm3,模量为69GPa。
4、用单向排列的S玻璃纤维增强聚酯作为船体外壳,密度为1.6g/cm3,聚酯基体的密度为 1.28g/cm3,弹性模量为 4.55GPa,计算纤维的体积分数和比模量,S 玻璃纤维的密度为2.5g/cm3,模量为0.89GPa。