Kompozītmateriāls: kompozītmateriāls ir jauns materiāls, ko veido divu vai vairāku neviendabīgu, heteromorfu un anizotropu materiālu kombinācija. To parasti veido matricas komponenti un pastiprinājumi vai funkcionālie komponenti. Oglekļa šķiedra: īsi sakot, tas ir šķiedru oglekļa materiāls, kam ir augsta izturība, augsts modulis, zems blīvums, izturība pret koroziju un tā tālāk. Grafīta šķiedra: oglekļa šķiedra ar slāņainu sešstūra režģa grafīta struktūru ar grafītu molekulāro struktūru un oglekļa saturu, kas pārsniedz 99 procentus. Pēc augstas temperatūras termiskās apstrādes tiks uzlabota oglekļa šķiedras iekšējā grafitizācijas pakāpe. Parasti tiek uzskatīts, ka oglekļa šķiedra pēc termiskās apstrādes augstā temperatūrā virs 1800grādssauc par grafīta šķiedru. Epoksīda sveķi: epoksīdsveķi attiecas uz polimēru, kura molekulā ir vairāk nekā divas epoksīda grupas. Tas ir epihlorhidrīna un bisfenola A vai poliola polikondensācijas produkts. Pateicoties epoksīda grupas ķīmiskajai aktivitātei, to var atvērt ar dažādiem savienojumiem, kas satur aktīvo ūdeņradi, sacietēt un šķērssavienot, veidojot tīkla struktūru. Tāpēc tie ir termoreaktīvi sveķi. Bisfenola A epoksīda sveķiem ir ne tikai vislielākā izlaide un vispilnīgākās šķirnes, bet arī jaunās modificētās šķirnes joprojām pieaug un kvalitāte uzlabojas. Termoreaktīva: termoreaktīva attiecas uz īpašību, kuru karsēšanas laikā nevar mīkstināt, atkārtoti formēt vai izšķīdināt šķīdinātājā. Lielapjoma polimēriem ir šī īpašība. Termoplastiskums: termoplastiskums attiecas uz īpašību, ka vielas var plūst un deformēties sildot un saglabāt noteiktu formu pēc atdzesēšanas. Lielākajai daļai lineāro polimēru ir termoplastiskums, un tos ir viegli ekstrudēt, iesmidzināt vai formēt ar pūšanu. Stiepes izturība: stiepes izturība attiecas uz maksimālo spriegumu, ko materiāls iztur pirms pārrāvuma, kas norāda uz materiāla spēju pretoties bojājumiem. Stiepes modulis: stiepes modulis attiecas uz materiāla elastību stiepes laikā. Vērtība ir attiecība starp spēku, kas nepieciešams, lai izstieptu materiālu uz garuma vienību pa centrālo asi un tā šķērsgriezuma laukumu, kas atspoguļo materiāla spēju pretoties deformācijai. Puasona koeficients: Puasona koeficients attiecas uz materiāla šķērseniskās deformācijas attiecību pret aksiālo deformāciju vienpusējā spriegumā vai saspiešanā, ko sauc arī par šķērseniskās deformācijas koeficientu. Izmēra līdzeklis: pirms uztīšanas oglekļa šķiedra ir iesaiņota ar polimēra slāni, impregnējot, ko izmanto, lai aizsargātu oglekļa šķiedru un uzlabotu savienojuma stiprību starp oglekļa šķiedru un matricu. Pārrāvuma pagarinājums: attiecību starp starpību pirms un pēc stiepšanas un garumu pirms stiepšanas, kad šķiedra tiek velk, lai pārtrūktu ar ārēju spēku, sauc par pārrāvuma pagarinājumu, kas izteikta procentos. Īpatnējā izturība: īpatnējā stiprība ir materiāla izturība (spēks uz laukuma vienību, kad tas ir atvienots), dalīts ar tā blīvumu. Zināms arī kā spēka svara attiecība. Īpatnējais modulis: īpatnējais modulis ir vienības blīvuma elastības modulis. Tā ir materiāla īpašība, ko sauc arī par stingrības masas attiecību vai īpatnējo stingrību. Stingrība: materiāla spēja absorbēt enerģiju plastiskās deformācijas un lūzuma laikā. Jo labāka stingrība, jo mazāka ir trausla lūzuma iespēja. Izotropija: izotropija attiecas uz īpašību, ka objekta fizikālās un ķīmiskās īpašības nemainīsies dažādu virzienu dēļ, tas ir, objekta veiktspējas vērtības, kas mērītas dažādos virzienos, ir tieši vienādas, ko sauc arī par viendabīgumu. Anizotropija: anizotropija nozīmē, ka visas vielas ķīmiskās un fizikālās īpašības vai daļa no tām mainās, mainoties virzienam, uzrādot dažādas īpašības dažādos virzienos. Prepreg: prepreg ir starpprodukts, kas piesūcina nepārtrauktu šķiedru vai audumu ar sveķu matricu stingri kontrolētos apstākļos, lai izveidotu sveķu matricas un stiegrojuma sastāvu. Vienvirziena audums: vienvirziena audums, īsumā saukts par UD audumu, attiecas uz auduma veidu ar lielu skaitu oglekļa šķiedras dzijas vienā virzienā (parasti šķēru virzienā) un tikai nelielu daudzumu smalkas dzijas otrā virzienā. Rezultātā viss auduma spēks ir pirmajā virzienā. 3K audums: sava veida audums, kas austs ar 3K oglekļa šķiedras grīslu, kas ir sadalīts vienkāršā, satīna un sarža pinuma. To parasti izmanto uz oglekļa šķiedras izstrādājumu virsmas. Iepriekšēja oksidēšana: priekšoksidācija attiecas uz oglekļa šķiedras prekursora pirmsoksidācijas procesu pirms karbonizācijas, ko sauc arī par stabilizāciju. Galvenais mērķis ir padarīt prekursoru nedegošu karbonizācijas laikā. Karbonizācija: attiecas uz oglekļa šķiedras prekursora vai pirmsskābekļa stieples karsēšanas un sadalīšanās reakcijas procesu izolēta gaisa apstākļos un beidzot ar oglekļa šķiedras ražošanu. Grafitizācija: attiecas uz procesu, kurā tiek mainīts oglekļa atomu izvietojums oglekļa šķiedrā no nesakārtotas grafīta struktūras uz sakārtotu grafīta kristāla struktūru pēc augstas temperatūras termiskās apstrādes. Uz PAN bāzes: uz poliakrilnitrila bāzes. Oglekļa šķiedru, kas karbonizēta ar poliakrilnitrila šķiedru kā prekursoru, sauc par oglekļa šķiedru uz poliakrilnitrila bāzes. Uz piķa bāzes: oglekļa šķiedra, kas karbonizēta ar piķa šķiedru, jo prekursors kļūst par oglekļa šķiedru uz piķa bāzes. Viskozes bāze: oglekļa šķiedra, kas karbonizēta ar viskozes pavedienu kā prekursoru, kas kļūst par oglekļa šķiedru uz viskozes bāzes. Prekursors: organiskā šķiedra, ko vērpj un izmanto oglekļa šķiedru ražošanai. Vērpšana: pazīstama arī kā ķīmisko šķiedru veidošana. Ķīmisko šķiedru ražošanas process. Process, kurā dažus lielmolekulārus savienojumus pārvērš koloidālā šķīdumā vai izkausē kausējumā un pēc tam izspiež no vērpšanas smalkā cauruma, veidojot ķīmisko šķiedru. Pilns standarts: oglekļa šķiedra, kas importēta no Japānas bez griešanas standarta, tiek saukta par pilnu standartu. Pusstandarta: tā kā Japāna ierobežo oglekļa šķiedras apriti, ko eksportē uz Ķīnu, produkta etiķetē ir iestatīts izsekošanas kods. Lai novērstu Japānas izsekošanu, etiķetes izsekošanas kods Ķīnā ir nogriezts. Šī oglekļa šķiedra ir puse no standarta oglekļa šķiedras. Mazs pakulas: parasti tiek uzskatīts, ka oglekļa šķiedras, kas ir mazākas par 24K, ir mazas tauvas oglekļa šķiedras, galvenokārt 1K, 3k, 6K, 12K un 24K. Liela pakulas: parasti tiek uzskatīts, ka oglekļa šķiedras, kas lielākas par 24K pakulas, ir lielas tauvas oglekļa šķiedras. Slapjā vērpšana: viena no galvenajām ķīmisko šķiedru vērpšanas metodēm, ko dēvē par mitro vērpšanu. Slapjā vērpšana ar sauso strūklu: vērpšana ar sauso strūklu attiecas uz vērpšanas metodi ar šķīduma vērpšanu ar gan sausās, gan mitrās vērpšanas īpašībām. Sprauslas stiepes attiecība ir augsta. Ieejot mitrās koagulācijas vannā, var uzlabot tauvas izplešanos slapjā vērpšanas laikā. Tāpēc struktūra ir blīva, vērpšanas ātrums ir augsts, primārajam zīdam ir noteikta izturība, un pēc pēcapstrādes var iegūt augstas veiktspējas šķiedras. Termiskās izplešanās koeficients: objektu izplešanās un saraušanās temperatūras izmaiņu ietekmē. Mainīšanas spēju izsaka ar garuma maiņu, ko izraisa vienības temperatūras izmaiņas izobāriskos apstākļos, tas ir, termiskās izplešanās koeficients. Nesakārtota grafīta struktūra: oglekļa sešu elementu gredzena tīkla plakne pakāpeniski palielinās un sāk sakraut paralēli viena otrai un ar vienādiem intervāliem, bet oglekļa atomiem katrā tīkla plaknē nav AB grafīta kristālā Krāvuma secības likumsakarība, ka ir, tas vēl nav sasniedzis trīsdimensiju sakārtotu stāvokli. Šādu struktūru sauc par nesakārtotu grafīta struktūru. Grafitizācijas pakāpe: pēc augstas temperatūras termiskās apstrādes oglekļa šķiedras oglekļa atomu struktūra turpina tuvoties ideālajai grafīta kristāla struktūrai, un grafitizācijas pakāpe tiek uzskatīta par parametru pakāpei, kas tuvojas perfektajai grafīta kristāla struktūrai. Vienkāršā aušana: audumu, kas izgatavots no vienkāršā aušanas, sauc par parasto aušanu, tas ir, velki un audumi ir savīti katru otro dziju. Šim auduma veidam ir raksturīgi daudzi savijumi, stingra tekstūra, spēcīga skrāpēšana, plakana virsma, viegla un plāna, laba nodilumizturība un laba gaisa caurlaidība. Satīna aušana: satīna aušana ir dažādu satīna auduma specifikāciju vispārīgs nosaukums. Tas ir auduma pinuma veids, kas ir vienmērīgi sadalīts, bet pārtraukts ar atsevišķiem aušanas punktiem diviem blakus esošajiem šķēru vai audu pavedieniem. Twill: sarža pinums ir kokvilnas audums ar diviem augšējiem un apakšējiem sarža pinumiem un 45grādskreisais slīpums. Priekšējā sarža sarža raksts ir acīmredzams. Blīvums uz laukuma vienību: oglekļa šķiedras audumam vai oglekļa šķiedras iepriekšējam materiālam tas parasti ir grami uz kvadrātmetru. Velki: dzijas virkne, kas stiepjas visā stelles garumā, no kuras dzija tiek savērpta pavedienā visā auduma garumā. Audu dzija: aušanā radiālā virzienā izmantotā dzija ir šķēru dzija, un audu dzija ir audu dzija. Sviestmaižu materiāls: CFRP laminātos, lai uzlabotu laminātu lieces momenta izturību, starp CFRP plāksnēm tiek pievienots putu materiāls vai šūnveida materiāls. Trīsdimensiju aušana: pazīstama arī kā trīsdimensiju aušana. Audu adāmmašīnā tiek austi formas vai lokšņu audumi ar trīsdimensiju struktūru, izmantojot ievelkas un atlaižamas adatas, turot horizontālas rindas, ķīļu aušanu vai daudzslāņu aušanu. Daudzasu audums: daudzslāņu kompozītmateriālu audums, kas izveidots, savienojot kopā velku, audu un slīpu trīsvirzienu pilna platuma audu oderes dziju. Īsā griezuma oglekļa šķiedra: saīsiniet oglekļa šķiedru un izmantojiet to plastmasas stiprināšanai. Karstā kausējuma prepreg: metode prepreg sveķu kausēšanai, karsējot un impregnējot tos šķiedrā. Tas ir sava veida prepreg ražošanas process. Šķīduma prepreg: tā ir metode prepreg sveķu izšķīdināšanai ar organisko šķīdinātāju un impregnēšanu oglekļa šķiedrā. Tas ir sava veida prepreg ražošanas process. Savienojuma līdzeklis: plastmasas piedeva, kas uzlabo sintētisko sveķu un oglekļa šķiedras saskarnes īpašības. Šķiedru saturs: oglekļa šķiedras saturs uz laukuma vienību. Sveķu saturs: sveķu saturs uz laukuma vienību. Līmēšana: metode divu oglekļa šķiedras kompozītmateriālu daļu savienošanai kopā ar līmi. Mehāniskais savienojums: savienojuma metode oglekļa šķiedras kompozītmateriālu detaļu savienošanai kopā ar skrūvēm vai kniedēm. Z-pin savienojums: izmantojot Z-pin tehnoloģiju, vienvirziena kompozītmateriālus izspiež plānos stieņos (pazīstami kā Z-pin) un piesprauž nesacietējušā prepreg vai šķiedru sagatavē. Pēc sacietēšanas Z-tapa veido "noenkurotu" Z-virziena stiegrojumu. Hibrīda savienojums: tiek pieņemts gan līmējošais savienojums, gan mehāniskais savienojums. Sacietēšana: process, kurā sveķus karsē vai reaģē ar cietinātāju, un notiek iekšējā šķērssaistīšanas reakcija, un sveķi mainās no mīkstiem materiāliem uz cietiem cietinātiem materiāliem. Kopā sacietēšana: divas oglekļa šķiedras kompozītmateriālu daļas ir savienotas ar vienlaicīgu konservēšanu. Sacietēšanas temperatūra: temperatūra, kurā notiek cietēšanas reakcija, ir sacietēšanas temperatūra. Sacietēšana zemā temperatūrā: parasti 60-80grādskonservēšana ir konservēšana zemā temperatūrā. Sacietēšana vidējā temperatūrā: parasti 120-130grādskonservēšana ir konservēšana vidējā temperatūrā. Sacietēšana augstā temperatūrā: parasti konservēšana virs 150grādsir cietēšana augstā temperatūrā. Novecošana: polimēru materiālu izmantošanas laikā vides faktoru, piemēram, siltuma, skābekļa, ūdens, gaismas, mikroorganismu un ķīmiskās vides visaptverošas darbības dēļ polimēru materiālu ķīmiskais sastāvs un struktūra mainīsies virknē, un fizikālās īpašības mainīsies. attiecīgi pasliktināties, piemēram, sacietēšana, lipīgums, trauslums, krāsas maiņa un spēka zudums. Šīs izmaiņas un parādības sauc par novecošanu, Polimēru novecošanas būtība ir tā fizikālās vai ķīmiskās struktūras maiņa. Laminēšana: kompozītmateriālu laminēšana slāni pa slānim no vienvirziena plāksnēm. Strukturālā sastāvdaļa: sastāvdaļa, ko izmanto slodzes pārvadāšanai, kas ir konstrukcijas sastāvdaļa. Viena slāņa plāksne: pamatstruktūrvienība no vienlaidu šķiedru kompozītmateriāla. Lamināts: kompozītmateriāla lamināts, kas sakrauts slāni pa slānim, izmantojot viena slāņa plāksni. Slāņa leņķis: leņķis starp vienvirziena šķiedras slāņa virzienu un kompozītmateriāla galvenās ass virzienu. Slāņu attiecība: šķiedru slāņu skaita attiecība noteiktā virzienā pret kopējo slāņu skaitu. Stingrāka plāksne: konstrukcijas projektā stingrība tiek izmantota panelim perpendikulārā virzienā, lai uzlabotu paneļa nestspēju un kopējo konstrukciju. Stiprinātājs un panelis ir neatņemama konstrukcija vai savienoti kopā ar cementēšanu vai metināšanu. Stiklošanās temperatūra: stiklošanās temperatūra attiecas uz temperatūru, kas atbilst pārejai no augstas elastības stāvokļa uz stikla stāvokli vai stikla stāvokli uz augstas elastības stāvokli. Saskarne: parasti attiecas uz savienojuma zonu starp oglekļa šķiedru un matricu. Attīrīšana: parādība, ka priekšmets ar līmi vai līmplēvi, kas piestiprināts tā virsmai, nokrīt ārēju vai iekšēju iemeslu dēļ, tiek saukts par atsegšanu. Atslāņošanās: vājās stiprības dēļ starp laminēto plākšņu slāņiem slāņu atdalīšanās notiek sprieguma apstākļos. Maisu presēšana: maisiņu presformēšana attiecas uz metodi, kā vienmērīgi nospiest pastiprināto plastmasu starp stingro veidni un elastīgo maisiņu, lai tā kļūtu par daļu, saņemot šķidruma spiedienu ar plastmasas maisiņa plēves palīdzību. Autoklāvs: tā kā autoklāvs ir spiedtvertne, tā kopējā struktūra ir cilindrs, kura viens gals ir aizvērts un otrs gals ir atvērts, kas nodrošina pamatu modernu kompozītmateriālu daļu blīvēšanai un sacietēšanai.





