宜昌猇亭陶瓷纤维耐火板量-
宜昌猇亭陶瓷纤维耐火板量---
纤维增强复合材料(frp)因其轻---强、耐腐蚀等---优势受到广泛的关注,但其疲劳性能受材料特性、环境条件和载荷条件影响较大。基于唯象学刚度退化理论,研究了frp材料的疲劳性能在不同温度和应力水平下的变化规律,推导了frp材料基于温度变化的刚度退化和疲劳寿命预测等效模型,并在已有试验数据基础上对该模型进行了验证,并将之应用于e型玻璃纤维平纹编织层状材料的疲劳性能预测。结果表明:该模型能有效预测frp材料的刚度退化规律和等效剩余疲劳寿命;frp材料疲劳性能的温度效应明显,其影响程度甚至可能超过应力幅的影响。
陶瓷纤维板由陶瓷纤维和粘合剂,通过真空成形工艺制成。产品具有导热率低、高温稳定性好、均匀的密度,以及优异的抗热冲击及化学侵蚀能力。适合在受振动、机械应力和---腐蚀的环境中应用。其板材的刚性和断裂模数---,强度高、有自承力,同时自重相对较轻,并易于切割或进行机械加工。

产品特性
低热容量、低热导率非脆性材质;
弹性好,抗风蚀,使用---;
热稳定性高,抗热震性能强及---的抗剥落性能。
典型应用用作钢铁、冶金、石油、化工、陶瓷、机械、有色、玻璃等工业窑炉的炉衬、背村隔热、膨胀缝、窑炉各温度区分隔热及挡火。 宜昌猇亭陶瓷纤维耐火板量---
为探索玻璃纤维增强复合材料在四点弯曲载荷作用下分层演变行为及分层缺陷对复合材料承受负荷能力和服役期限的影响,经过设置相异位置的人为分层缺陷,在试验机上对试样实施四点弯曲试验,由声发射记录全过程,并通过试样的撞击累积-时间-幅度历程图、载荷-时间-相对能量历程图、声发射撞击信号定位图等判断复合材料分层损伤的破坏程度。结果表明,接近试件表面的分层缺陷加快了材料破坏扩展进程,分层缺陷所在的位置很大程度地改变了复合材料的弯曲性能,分层缺陷越靠近试件表面,对试件损害力度越大,试件服役能力越差。
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