Испытания проводились на испытательной машине FP-10. Для измерения продольных деформаций использовались тензодатчики 5П1-5-100-Б-12 с базой 5 мм. Нагрузка прикладывалась статически с шагом 1 кН. Максимальные значения нагрузки не превышали половины разрушающей, соответствующей нарушению монолитности материала.
По результатам испытаний серии образцов со схемами армирования ±φ (±0º, ±20º, ±40º, ±50º, ±70º, ±90º) строились диаграммы деформирования. При обработке результатов измерений использовался метод наименьших квадратов. Модули упругости и коэффициенты Пуассона вычислялись в зависимости от средних значений приращений нагрузки и приращений продольных и поперечных деформаций. На основании данных, полученных путем испытаний серии многослойных образцов с различными схемами армирования, рассчитывались 4 упругие постоянные однонаправленного слоя (монослоя). Для этого использовался метод идентификации с алгоритмом случайного поиска. В свою очередь упругие постоянные монослоя использовались для расчета характеристик упругости образца с отличающейся (новой) схемой армирования φ=±50º. Результаты расчетов проверялись экспериментально.
Сравнение показало, что результаты расчетов достаточно близки к экспериментально полученным данным, что подтверждает правильность определения упругих постоянных монослоя методом идентификации.
Библиографическая ссылка
Козлова Н.В., Суслина С.В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНОГО УГЛЕПЛАСТИКА «ГРАПАН» // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 5. – С. 68-69;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=22946 (дата обращения: 10.12.2024).