Fizyczne podstawy technologii materiałowych laboratorium WIMiC, AGH. Wytwarzanie kompozytów włóknistych
|
|
- Magdalena Kaczmarczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Fizyczne podstawy technologii materiałowych laboratorium WIMiC, AGH Ćwiczenie nr 4 Wytwarzanie kompozytów włóknistych Zagadnienia do przygotowania: 1. Pojęcia ogólne: kompozyt, model równoległy, reguła mieszanin 2. Minimalny i krytyczny udział objętościowy włókien 3. Rodzaje stosowanych włókien i metody ich wytwarzania 4. Materiały stosowane na osnowy polimerowe 5. Metody formowania kompozytów włóknistych Literatura: 1. M. F. Ashby, D.R.H. Jones: Materiały inżynierskie. Cz. 2. WNT Warszawa K. Konsztowicz: Kompozyty wzmacniane włóknami. Podstawy technologii. Wyd. AGH Kraków D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa I. Gruin: Materiały polimerowe. PWN Warszawa 2003 Cel ćwiczenia Zastosowanie metody kontaktowej do formowania kompozytów wzmacnianych włóknami ciągłymi oraz wyznaczenie modułu sprężystości otrzymanych kompozytów 1
2 Wprowadzenie a) Pojęcia podstawowe Kompozyt to materiał składający się z co najmniej dwóch różnych faz, którego właściwości nie są wypadkową właściwości poszczególnych faz. Kompozyt składa się z osnowy (polimerowej, ceramicznej lub metalicznej) oraz fazy wzmacniającej (zdyspergowanej), która może mieć postać włókien, warstw lub cząsteczek. Mówimy wtedy odpowiednio o kompozytach włóknistych, warstwowych (laminatach) lub kompozytach cząsteczkowych. Celem wytarzania kompozytów jest otrzymanie materiałów o polepszonych właściwościach np. mechanicznych, termicznych czy elektrycznych. Ostatnio coraz większe znaczenie zyskują tzw. nanokompozyty, czyli materiały, w których faza wzmacniająca (zdyspergowana) ma rozmiary rzędu kilkunastu kilkudziesięciu nanometrów (nm = 10-9 m). Mogą one wykazywać właściwości niespotykane w przypadku klasycznych kompozytów i przy znacznie mniejszych udziałach objętościowych fazy zdyspergowanej. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem kompozytów są kompozyty włókniste, składające się z osnowy oraz włókien, które oprócz tego, że mogą być wykonane z różnych materiałów to mogą mieć różna postać: włókien długich, włókien krótkich, mat, tkanin itp. Zadaniem osnowy jest nadanie kompozytowi zewnętrznego kształtu, oraz przejęcie obciążenia i przekazanie go włóknom. Z kolei zadaniem włókien jest przenoszenie obciążeń, oraz zwiększenie sztywności osnowy i jej odporności na kruche pękanie. Typowymi przykładami takich materiałów są kompozyty o osnowach polimerowych wzmacniane głównie włóknami szklanymi, węglowymi i grafitowymi oraz aramidowymi (Kevlar). Do wytwarzania tych kompozytów stosowane są polimery chemo- i termoutwardzalne takie jak żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, żywice fenolowe i żywice silikonowe oraz polimery termoplastyczne takie jak polistyren, polipropylen, poliamid czy poliwęglan. Wzmocnienie polimerów włóknami jest bardzo efektywne, ponieważ już przy ich 10% udziale objętościowym obserwuje się znaczną poprawę właściwości mechanicznych i cieplnych materiału. b) Właściwości mechaniczne kompozytów wzmacnianych włóknami - Moduł sprężystość (Younga) Podstawowa zasada wzmacniania włóknami wykorzystuje właściwości modelu równoległego tworzywa dwufazowego przy następujących założeniach: włókna są jednorodne i ciągłe, są rozmieszczone równolegle i równomiernie w całej objętości jednorodnej osnowy, włókna są bardzo dobrze związane z osnową. Na podstawie tego modelu można powiedzieć, że moduł kompozytu włóknistego rozciąganego wzdłuż kierunku ułożenia włókien (EkII) jest sumą modułu włókna (Ew) i modułu osnowy (Eo) zgodnie z równaniem (prawo mieszanin): 2
3 EkII = VwEW + (1 - Vw)Eo (1) gdzie: Vw udział objętościowy włókien Z kolei moduł tego materiału rozciąganego w kierunku poprzecznym (EK ) ułożenia włókien jest opisywany przy pomocy modelu szeregowego: 1 VW 1 V = + E E E K W o Wartości modułu poprzecznego są dużo niższe niż modułu równoległego, co oznacza, że taki jednoosiowy kompozyt wykazuje silną anizotropię właściwości (Rys.1 a,b). Ułożenie włókien na krzyż (Rys.1c) powoduje, że moduły w kierunkach 0 i 90 o są równe (i duże), ale moduły w kierunku 45 o wciąż są bardzo małe. W (2) Rys.1 Rozciąganie kompozytu włóknistego: a) wzdłuż kierunku ułożenia włókien, b) w poprzek kierunku ułożenia włókien, c) laminat 0-90 o C ma kierunek o małym module i kierunek o dużym o dużym module [1] - Wytrzymałość na rozciąganie Właściwości wzmacniające włókien przejawiają się tym, że ze wzrostem ich udziału objętościowego i modułu sprężystości wzrasta zgodnie z prawem mieszanin skuteczność kompozytu w przenoszeniu obciążeń. Udział objętościowy włókien kompozytach może wynosić nawet 80%. Korzystnie jest także, gdy wartość modułu sprężystości włókien przewyższa wielokrotnie wartość modułu osnowy. W przypadku żywic wzmacnianych włóknami szklanymi, gdzie stosunek Ew/Eo 20, 10%-owy udział włókien przenosi 70% całości obciążenia. Ponadto, z uwagi na znaczną powierzchnię kontaktu włókno-osnowa jest również większa efektywność przenoszenia obciążeń między fazami (Rys. 2a). 3
4 Wytrzymałość idealnego kompozytu (σk), w którym odkształcenie zniszczenia jest takie samo jak odkształcenie zniemczenia (zerwania) włókien jak i osnowy (εk=εw=εo) można zgodnie z prawem mieszanin zapisać jako (Rys.2a): σk = σwvw+ σo(1-vw) (3) a) b) Rys.2 Krzywa naprężenie-odkształcenie dla kompozytu o włóknach ciągłych: a) gdy εk=εw=εo, b) εw > εo w porównaniu do krzywych dla włókien i osnowy. Maksimum na krzywej oznacza pękanie włókien [1] Jednak w praktyce często mamy do czynienia z kompozytów o ciągliwej osnowie (np. żywica) wzmacnianej kruchymi włóknami (np. szklanymi), dla których εw > εo (Rys.2b). W takim przypadku zależność naprężenie-odkształcenie jest liniowa o nachyleniu EkII aż do chwili kiedy osnowa zaczyna pękać przy naprężeniu σ o niższym od jej wytrzymałości σo. Od tego momentu większość dodatkowego obciążenia przenoszą włókna, które w dalszym ciągu rozciągają się sprężyście aż do ich pęknięcia (przy εw), po czym naprężenie maleje do granicy plastyczności osnowy. Kompozyt ulega całkowitemu zniszczeniu, gdy pęka osnowa (przy σo). W zastosowaniu konstrukcyjnym znaczenie ma maksymalna wartość naprężenia. W powyższym przypadku jest to naprężenie, przy którym włókna pękają a osnowa zaczyna płynąć. W tym momencie w osnowie występuje naprężenie (σ o), które jest niższe od jej wytrzymałości (σm). Oznaczając przez σ o naprężenie w osnowie, przy którym zachodzi zniszczenie włókien, można prawo mieszanin przedstawić w postaci: σk = σwvw+ σ'o(1-vw) (4) 4
5 Stosuje się ono jedynie w przypadku, gdy w osnowie znajduje się na tyle duża ilość włókien, by mogły one decydować o wytrzymałości kompozytu. Jeżeli ilość włókien jest niewystarczająca, to przy założeniu, że εo > εw włókna mogą nie powstrzymać odkształcenia osnowy, ulegną zerwaniu a osnowa nadal będzie przenosić obciążenie aż do jej zniszczenia. Z tego powodu kompozyty z osnową plastyczną muszą zawierać pewną minimalną objętość włókien począwszy, od której stosuje się prawo mieszanin. W celu wyznaczenia tej minimalnej objętości włókien zakłada się, że gdy włókien jest bardzo mało, to w pewnych granicach obciążeń działają one jak wtrącenia fazy obcej, które osłabiają kompozyt, a jego wytrzymałość zależy od udziału objętościowego i wytrzymałości osnowy: σk = σo(1-vw) (5) Mimo, że włókna pękają wcześniej od osnowy, to ze zwiększeniem ich udziału objętościowego, gdy jest ich wystarczająco dużo by zaczęły wzmacniać osnowę może, zgodnie z równaniem (4) dochodzić do podnoszenia wytrzymałości kompozytu. Na Rys. 3 przedstawiono proste opisane równaniami 4 i 5, punkt ich przecięcia oznacza minimalny udział objętościowy włókien (Vmin) powyżej którego zaczyna wzrastać wytrzymałość kompozytu. Realne wzmocnienie kompozytu zachodzi jednak dopiero, gdy udział objętościowy włókien przekroczy wartość krytyczną (Vkryt) powyżej której wytrzymałość kompozytu (σk) przekroczy wytrzymałość osnowy (σο). (Rys.3). Rys.3. Objętość minimalna i krytyczna włókien w osnowie plastycznej 5
6 - Odporność na pękanie Kompozyty wzmacniane włóknami długimi mogą cechować się podwyższoną odpornością na pękanie. Jest to związane z mechanizmami podwyższania energii pękania występujących w tych materiałach a związanych m.in. z wytrzymałością granicy rozdziału włókno-osnowa oraz z właściwościami mechanicznymi włókien takimi jak wytrzymałość czy moduł Younga. Typowym mechanizmem jest wyciąganie zerwanych włókien (ang. pull out ) z matrycy, który wymaga wykonania dodatkowej pracy a tym samym pochłania energię pęknięcia. c) Włókna wzmacniające Włókna wzmacniające mogą być wykonane z różnych materiałów np. z celulozy, szkła, polimerów syntetycznych, grafitu, metali. Właściwości przykładowych włókien zebrano w Tabeli1. Tabela 1. Właściwości niektórych włókien i osnowy Włókno Materiał Moduł sprężystości, E [GPa] Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Gęstość ρ [g/cm 3 ] Węglowe typu ,95 Węglowe typu ,75 Celulozowe Szklane typu E ,56 Kevlar (wł.aramidowe) ,45 PAN Osnowa Żywica epoksydowa ,3 Żywica poliestrowa ,2 Pojedyncze włókna mają średnice rzędu kilku kilkunastu mikrometrów i w związku z tym ich bezpośrednie użycie przy wytwarzaniu kompozytów jest utrudnione dlatego też kompozyty otrzymuje się stosując różnego rodzaju materiały włókniste. Poniżej przedstawiono formy włókien szklanych stosowanych do wzmacniania tworzyw: - roving to płaskie pasmo złożone z kilkuset pojedynczych włókien połączonych bez skrętu i powleczonych substancjami chemicznymi zapewniającymi ich zlepienie oraz lepszą przyczepność do osnowy w kompozycie. 6
7 - mata nietkana - to warstwy nieplecionych włókien łączone chemicznie (lepione) lub mechanicznie o właściwościach anizotropowych. Najczęściej używane są rovingowe maty lepione. Maty charakteryzują się nierównomiernym rozkładem grubości i gęstości na całej powierzchni - tkaniny wyrabiane są na normalnych krosnach bawełnianych lub jedwabniczych, Przy otrzymywaniu laminatów (tworzyw warstwowych) istotne znaczenie posiada typ ich splotu. Wpływa on również na ich właściwości wytrzymałościowe. d) Osnowy polimerowe Polimery wzmacniane włóknami są najstarszymi i najpowszechniej stosowanymi materiałami kompozytowymi. Materiały stosowane na osnowy kompozytów organicznych stanowią zarówno polimery termoplastyczne, jak i polimery utwardzalne. W warunkach podwyższonej temperatury polimery termoplastyczne miękną do stanu plastycznego a nawet płynnego a przy chłodzeniu twardnieją. Dzięki tym własnością wyroby z tych polimerów formuje się metodami wytłaczania, wtryskiwania i prasowania. Do najbardziej znanych tworzyw w tej grupie zaliczyć można polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, poliamidy, polimetakrylan metylu, polistyren i poliwęglany. Z uwagi na właściwości i wynikając stąd metody formowania, do wzmacniania termoplastów używa się tylko włókien krótkich. Kompozyty organiczne otrzymuje się głównie z żywic utwardzanych charakteryzujących się budową w postaci sieci przestrzennej, złożonych z makrocząsteczek poprzeplatanych z sobą i połączonych wiązaniami atomowymi. Dzięki takiej budowie żywice utwardzalne (duroplasty) są nietopliwe i nierozpuszczalne. Polimery, w których sieciowanie przestrzenne zachodzi tylko pod wpływem temperatury, nazywają się termoutwardzalnymi i do najważniejszych zaliczyć tu trzeba fenoplasty (żywice fenolowe i nowolakowe) i aminoplasty (żywice mocznikowe i melaminowe). Polimery, w których wytwarzanie trójwymiarowej sieci przestrzennej zachodzi pod wpływem czynnika sieciującego w postaci związku chemicznego, nazywają się chemoutwardzalnymi i do tej grupy zaliczają się żywice poliestrowe i epoksydowe. Właściwości tych polimerów zebrano w Tabeli 1. e) Wybrane metody formowania kompozytów polimerowych Techniki formowania kompozytów polimerowych często bazują na półproduktach polimer-napełniacz takich jak: -preimpreganty (inaczej prepregi), to tkaniny bądź pasma rovingu impregnowane lub pokrywane roztworem żywicy, która następnie jest poddawana wstępnemu niecałkowitemu sieciowaniu. -tłoczywa, czyli mieszaniny polimeru chemoutwardzalnego (żywicy) z utwardzaczem (czynnikiem sieciującym), napełniaczem włóknistym i/lub proszkowym oraz różnymi dodatkami. Tłoczywa mogą być sypkie, lub o konsystencji kitu. -granulaty, są otrzymywane w wyniku mieszania stopionego polimeru termoplastycznego z włóknistymi napełniaczami oraz wytłaczania przez odpowiednie dysze i cięcie na krótkie kawałki. 7
8 Istnieje wiele metod formowania/kształtowania wyrobów kompozytowych. Poniżej wymieniono tylko kilka wybranych. Metoda kontaktowa czyli formowanie ręczne, polega na ułożeniu warstwy odpowiednio przyciętej maty lub tkaniny w formie, nasyceniu każdej warstwy żywicą za pomocą pędzla lub szczotki i odciśnięciu nadmiaru żywicy wałkiem. Metodę tą stosuje się do niewielkiej produkcji prototypów lub wyrobów o bardzo dużych wymiarach. Zalety metody kontaktowej polegają na łatwości wykonania form i niskiej cenie oprzyrządowania, a zasadniczymi wadami są małe wytrzymałości tak produkowanych laminatów oraz niewielki udział objętościowy wzmocnienia. Metoda natryskowa jest stosowana do formowania dużych powierzchni o niezbyt skomplikowanym kształcie. Włókna w formie ciętego rovingu i osnowa (żywica) są jednocześnie natryskiwane przy pomocy specjalnie skonstruowanych pistoletów. Metoda ta jest wydajniejsza i mniej pracochłonna od m.kontaktowej. Wadą jest mała efektywność zbrojenia (przypadkowo ułożone nieciągłe włókna) i mała dokładność. Formowanie ciśnieniowe z workiem polega na ułożeniu w formie kilku warstw mat lub tkanin i zalaniu całości żywicą a następnie umieszczeniu na powierzchni folii rozdzielającej np. z celofanu. Następnie opuszcza się pokrywę, dokręca i wprowadza do worka sprężone powietrze (Rys. 4). Metoda ta jest wydajniejsza od wyżej wymienionych ze względu na dokładniejsze przesycenie tkaniny żywicą i większym wytrzymałością formy umożliwiającą otrzymanie tworzyw o większym udziale wzmocnienia i bardziej równomiernych właściwościach. Stosuje się ciśnienia rzędu 0,2-0,4 MPa. a) b) Rys.4 Schemat formowania metodą ciśnieniową z workiem. Forma: a) przed zamknięciem, b) po zamknięciu; 1 pokrywa, 2 worek, 3 wyrób, 4 forma, 5 doprowadzenie sprężonego powietrza [2] Formowanie tłoczne tworzyw chemoutwardzalnych na zimno - Jest to najprostsza i stosunkowo tania metoda prasowania żywic polegająca na zastosowaniu sztywnej formy dwuczęściowej. W matrycy układa się zbrojenie 8
9 szklane w postaci warstw mat lub tkanin i wlewa odpowiednią ilość żywicy. Formę zamyka się i utrzymuje pod ciśnieniem 0,3-1,2 MPa. Nadmiar żywicy usuwany jest kanałami i po podniesieniu stempla otrzymuje się wyroby obustronnie gładkie (Rys.5). Rys.5 Prasowanie laminatu na zimno z użyciem sztywnej formy: 1) fundamenty żelbetowe matrycy i stempla, 2) warstwa utwardzonej kompozycji poliestrowej z wypełniaczem, 3) zewnętrzna warstwa formy z laminatu, 4) ciekła żywica z utwardzaczem, 5) zbrojenie z włókien, 6) kołki prowadzące, 7) odpływ nadmiaru żywicy, 8) uszczelka Wykonanie ćwiczenia Ćwiczenie składa się z trzech części: a) Wytwarzanie kompozytu wzmacnianego włóknami ciągłymi b) Wytwarzanie kompozytu wzmacnianego tkaniną c) Wyznaczanie modułu Younga kompozytów włóknistych Za uszkodzenie urządzeń wykorzystywanych podczas ćwiczenia Student ponosi odpowiedzialność finansową Osnowę kompozytu stanowi żywica epoksydowa (Epidian 5 + utwardzacz Z-1), natomiast fazę wzmacniającą włókna PAN (poliakrylonitryl) w formie rovingu. Włókna PAN są prekursorem do syntezy włókien węglowych. a) Wytwarzanie kompozytu wzmacnianego włóknami ciągłymi Celem tej części ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą formowania kompozytów włóknistych metodą kontaktową 9
10 Sposób postępowania: 1. Obliczenia ilości włókien oraz żywicy koniecznej do sporządzenia kompozytu o podanym udziale objętościowym włókien - W celu wyznaczenia masy 1 mb włókien należy zmierzyć i zważyć z dokładnością do 0,01g odpowiedni odcinek rovingu - Obliczyć długość oraz masę włókna potrzebnego do wykonania 15 zwoi na zwijarce. Średnica bębna zwijarki wynosi 110 mm - Obliczyć masę żywicy potrzebną do sporządzenia kompozytu o udziale objętościowym włókien wskazanym przez prowadzącego. Do obliczeń przyjąć gęstość rzeczywistą żywicy epoksydowej równą 1,20 g/cm 3 oraz gęstość rzeczywistą włókien PAN równą 1,15 g/cm 3. - Obliczyć ilość potrzebnej żywicy (Epidian 5) oraz utwardzacza (Z-1) potrzebną do sporządzenia mieszaniny o stosunku wagowym żywica/utwardzacz równym 100:10. Wynik przedstawić prowadzącemu do sprawdzenia. 2. Wykonywanie kompozytów - Na bęben zwijarki nawinąć folię celofanową i przytwierdzić ją przy pomocy taśmy klejącej. - Odmierzyć ilość włókna potrzebną do wykonania kompozytu i po odcięciu ze go szpuli przytwierdzić jego koniec do celofanu za pomocą taśmy klejącej. - Nawinąć włókno starając się uzyskać równoległe ciasno leżące zwoje. Po nawinięciu całego odcinka jego koniec przytwierdzić do celofanu taśmą klejącą. - Sporządzić mieszaninę żywicy z utwardzaczem w plastikowym pojemniku. W pierwszej kolejności należy naważyć utwardzacz przy pomocy strzykawki 10 ml. Następnie do tego samego naczynia odważyć odpowiednią ilość żywicy i całość energicznie wymieszać. - Całość żywicy rozprowadzić na powierzchni włókien przy pomocy pędzelka, tak aby pokryła wszystkie włókna na całej długości. - Pozostawić włókna nasycone żywicą na nawijarce przez 1 godzinę, a następnie delikatnie je rozciąć razem z celofanem, rozprostować i przymocować za pomocą taśmy klejącej do przygotowanej drewnianej podkładki i umieścić w suszarce nastawionej na 50 o C. Na podkładce należy napisać, jaki udział objętościowy włókien ma wykonany kompozyt. b) Wytwarzanie kompozytu wzmacnianego tkaniną Celem tej części ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą formowania kompozytów włóknistych metodą kontaktową 10
11 Sposób postępowania: 1. Wykonanie tkaniny - Szklaną płytkę należy owinąć folią spożywczą i jej brzegi zamocować przy pomocy taśmy klejącej. Następnie należy opleść ją w poprzek rovingiem ok razy. Pasma rovingu powinny być nawijane luźno tak aby był pomiędzy nimi pewien odstęp. Początek jak i koniec pasma należy przymocować taśma klejącą do płytki. - Z pasma rovingu uciąć odcinków o długości ok. 10 cm a następnie kolejno przepleść je przez nawinięte pasmo rovingu. Odcinki powinny być przeplatane na przemian pod i nad nawiniętym pasmem rovingu. Kolejny odcinek powinien zaczynać się przeciwnie od poprzedniego tak aby w efekcie powstała tkanina. Po przepleceniu wszystkich odcinków rovingu należy dosunąć do siebie wszystkie pasma, tak aby uzyskać w miarę zbitą tkaninę. 2. Wykonanie kompozytu - Oszacować masę tkaniny. W tym celu należy wyznaczyć długość odcinków rovingu, które wchodzą w jej skład. - Obliczyć masę żywicy potrzebną do wykonania kompozytu o udziale objętościowym włókien równym 50%. - Sporządzić ok. 1-2 gramy mieszaniny żywicy przy założeniu, że stosunek wagowy żywicy do utwardzacza wynosi 100:10. Przed rozprowadzeniem po tkaninie żywicę należy energicznie wymieszać. - Płytkę z kompozytem umieścić na wadzę a następnie ostrożnie naważyć na tkaninę odpowiednią ilość żywicy i delikatnie rozprowadzić ją po całej tkaninie. Następnie kompozyt wraz płytką umieścić w suszarce nastawionej na 50 o C. Na płytce należy napisać jaki udział objętościowy włókien ma wykonany kompozyt. c) Wyznaczanie modułu Younga kompozytów włóknistych Celem tej części ćwiczenia jest zmierzenie modułu Younga kompozytów włóknistych metodą statyczną przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej oraz porównanie tej wartości z wartością teoretyczną. Sposób postępowania: 1. Przygotowanie próbek do badań - Ze sporządzonych uprzednio kompozytów wzmacnianego włóknami ciągłymi oraz wzmacnianego tkaniną należy wyciąć nożyczkami 5 próbek o długości ok. 8 cm oraz szerokości ok. 5 mm. Należy zwrócić uwagę, żeby próbki były jednolite, to znaczy pozbawione pęknięć, rozwarstwień itp., oraz żeby miały zbliżoną szerokość na całej swej długości. Przed przystąpieniem do wycinania próbek należy odkleić kompozyt od folii celofanowej. 11
12 2. Rozciąganie próbek - Uniwersalną maszynę wytrzymałościową (Z2.5, Zwick-Roell) oraz program uruchamia i obsługuje prowadzący UWAGA! Przed przystąpieniem do pomiarów należy upewnić się, czy program prawidłowo wskazuje odległość między uchwytami. Odległość wyświetlana na ekranie powinna w przybliżeniu odpowiadać tej zmierzonej suwmiarką. - Zmierzyć szerokość oraz grubość próbek przy pomocy suwmiarki - Próbki należy zamontować w uchwytach maszyny wytrzymałościowej tak aby były maksymalnie naciągnięte (wyprostowane) i pionowe - Należy zerwać przynajmniej po 5 próbek z danego kompozytu i odczytać i zanotować podawaną przez program wartość modułu Younga Opracowanie wyników części a, b i c ćwiczenia Opisać zastosowaną metodą otrzymywania kompozytów włóknistych zwracając uwagę na jej zalety i wady. Obliczyć wartości średnie oraz odchylenia standardowe modułu Younga badanych kompozytów. Porównać wartości modułu Younga dla kompozytów wzmacnianych włóknami ciągłymi i tkaninami uwzględniając udziały objętościowe włókien. Na podstawie znajomości udziału objętościowego włókien wyliczyć teoretyczną wartość modułu Younga dla kompozytu wzmacnianego włóknami ciągłymi i porównać ją z wartością zmierzoną. W obliczeniach teoretycznych należy posłużyć się parametrami mechanicznymi włókien i osnowy zawartych w Tabeli 1. Zagrożenia Wszelkie czynności związane z żywicą, utwardzaczem oraz włóknami PAN należy wykonywać w fartuchu ochronnym i jednorazowych rękawicach ochronnych, gdyż substancje te łatwo przenikają przez skórę i mogą powodować objawy alergiczne. Należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu maszyny wytrzymałościowej, gdyż nieprawidłowo obsługiwana może doprowadzić to poważnego uszkodzenia ciała. Próbkę należy umieścić w uchwycie pomiarowym a po pomiarze z niego usunąć przy użyciu odpowiedniej pincety. Mocowania próbki w uchwycie oraz uruchomienia programu pomiarowego dokonuje jedna osoba. 12
LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH
Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział
PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210460 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387681 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl. C08J 3/24 (2006.01)
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.
Temat 7: CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Wykład 3h 1) Wiadomości wstępne: definicje kompozytów, właściwości sumaryczne i wynikowe, kompozyty
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wykaz stosowanych symboli i skrótów 11 Rozdział 1. Wiadomości wstępne o kompozytach 15 1.1.
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I
Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Cel ćwiczenia STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA autor: dr inż. Marta Kozuń, dr inż. Ludomir Jankowski 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700
Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S _0 Rok:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Kompozyty i nanokomopozyty polimerowe Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM S 0 6 68-3 _0 Rok:
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Sprężystość i wytrzymałość Naprężenie
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
Kompozyty. Czym jest kompozyt
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne
Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności
Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -
Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting
Kompozyty polimerowe ĆWICZENIE 3 Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką odlewania próżniowego hybrydowych kompozytów
P L O ITECH C N H I N KA K A WR
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności
TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m
TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje
Metody badań materiałów konstrukcyjnych
Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali
Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna
Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:
Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności
σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie
Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej
RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20
RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów
Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924
B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. ALFREDA MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H Autor pracy:
Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami
Kompozyty Ceramiczne Materiały Kompozytowe intencjonalnie wytworzone materiały składające się, z co najmniej dwóch faz, które posiadają co najmniej jedną cechę lepszą niż tworzące je fazy. Pozostałe właściwości
dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG
3. POLIMERY AMORFICZNE dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E
Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R,5, umownej granicy plastyczności R,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E 3.1. Wstęp Nie wszystkie materiały posiadają wyraźną granicę plastyczności
MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials forma studiów:
INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5
INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali
Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE II Composite Materials II. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Specjalnościowy MPBiK Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE II Composite Materials II Poziom studiów: studia II
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE Definicja i klasyfikacja materiałów kompozytowych Kompozyt - materiał składający się z dwóch lub większej liczby różnych materiałów: a/ celowo zmieszanych i możliwych do wyodrębnienia
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej... INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice... Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Struktura materiałów
Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka
PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA
SYSTEM INFUZYJNY ZASTOSOWANIA : Ten epoksydowy system jest przeznaczony do wykonywania struktur kompozytowych metodami podciśnieniową ( infuzji ), wtrysku niskociśnieniowego oraz nawijania włókien. Wykorzystywany
Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia
Ćwiczenie M12 Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia M12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu Younga różnych materiałów poprzez badanie strzałki ugięcia wykonanych
Rozwiązanie: Część teoretyczna
Zgodnie z prawem Hooke a idealnie sprężysty pręt o długości L i polu przekroju poprzecznego S pod wpływem przyłożonej wzdłuż jego osi siły F zmienia swoją długość o L = L F/(S E), gdzie współczynnik E
Kompozyty ceramika polimer
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI Kompozyty ceramika polimer Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Prowadzące: Mgr inż. Paulina Bednarek Mgr inż.
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,
Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy. chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie
www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych
Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów
Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia
Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis
Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )
MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności
Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Technologia Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM-1-707-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom studiów: Studia I
Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych
Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących
Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA POLIMERÓW Właściwości tworzyw polimerowych przy rozciąganiu. Streszczenie: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: OZNACZANIE TWARDOŚCI, POWIERZCHNIOWEGO WCHŁANIANIA WODY ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: OZNACZANIE TWARDOŚCI, POWIERZCHNIOWEGO WCHŁANIANIA WODY ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE NORMY PN-EN 520: Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. WSTĘP TEORETYCZNY
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość
Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania nienasyconych żywic poliestrowych
Politechnika Rzeszowska Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania nienasyconych żywic poliestrowych Rzeszów, 2010 Cel ćwiczenia: Oznaczenie
Kompozyty. Klasa I GPH
Kompozyty Klasa I GPH Zawartość Rozdział I Ogólnie o kompozytach...2 Rozdział II Charakterystyka kompozytów...3 Rozdział III Właściwości materiałów kompozytowych...4 Rozdział IV Zastosowanie Kompozytów...5
Mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz
Materiały funkcjonalne i ich zastosowanie w przemyśle jachtowym, przegląd materiałów i technologii ich wytwarzania pod kątem zastosowania w budowie statków. Mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz Podział materiałów
Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska
www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych
Materiały kompozytowe. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Materiały kompozytowe Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Definicja i klasyfikacja materiałów kompozytowych Kompozyt materiał składający
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Dekohezja materiałów. Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw.
Dekohezja materiałów Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw. AGH Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Dekohezja materiałów
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WASZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTYCZNY INSTYTUT ELEKTOTECHNIKI TEOETYCZNEJ I SYSTEMÓW INOMACYJNO-POMIAOWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTOMAGNETYCZNEJ PACOWNIA MATEIAŁOZNAWSTWA ELEKTOTECHNICZNEGO
LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych
LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres ćwiczenia.. 2 2. Tematyka
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia
Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
17. 17. Modele materiałów
7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie
Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów.
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Historia W Mezopotamii i Babilonie już ok. 800
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych
07/12 S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych Opis produktu Maty S&P C-Sheet są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych na osnowie poliestrowej.. Obszary zastosowań Maty S&P C-Sheet
PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 15/15. JANUSZ W. SIKORA, Dys, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL KAMIL ŻELAZEK, Lublin, PL
PL 223387 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223387 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 410338 (22) Data zgłoszenia: 03.12.2014 (51) Int.Cl.
Wyboczenie ściskanego pręta
Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia
Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich
PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi
Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium
Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie
Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów
Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów Prasowanie, kalandrowanie, odlewanie dr inż. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Koło zamachowe Ashby M.F.: Dobór
TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia II stopnia TWORZYWA SZTUCZNE forma studiów: studia stacjonarne /tydzień:
(54) Sposób wytwarzania materiału ciernego na okładziny hamulcowe i sprzęgłowe. (74) Pełnomocnik:
RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184416 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322311 (51) IntCl7 B23P 15/18 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.09.1997 F16D 69/02 Rzeczypospolitej Polskiej
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość
Otrzymywanie hybrydowych kompozytów epoksydowych z dodatkiem antypirenów
Polimery specjalne ĆWICZENIE 1a Otrzymywanie hybrydowych kompozytów epoksydowych z dodatkiem antypirenów Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia otrzymanie hybrydowych kompozytów epoksydowych o właściwościach uniepalniających
MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MATERIAŁOZNAWSTWA Statyczna próba rozciągania stali Wyznaczanie charakterystyki naprężeniowo odkształceniowej. Określanie: granicy sprężystości, plastyczności, wytrzymałości na
MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204
MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo
ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych
ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ Nr ćwiczenia TEMAT: Wyznaczanie porowatości objętościowej przez zanurzenie