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通过对高温环境下防热材料内部热化学烧蚀机理的分析,利用Eshelby等效夹杂方法研究了组元材料烧蚀-相变特性和高温力学性能的变化规律.假设材料热化学反应后的热解(热氧化)生成相介质统计均匀分布,考虑了烧蚀反应产生的气孔与固体相介质之间的相互作用,预报了单向纤维增强复合材料微结构与宏观性能之间的变化关系,并进行了数值计算.研究结果表明:单向复合材料纵向杨氏模量随温度升高而衰减,并与加温速率有关,典型热防护材料的高温力学性能的理论预报与实验数据进行比较,结果吻合较好,说明理论模型正确,为防热复合材料热结构分析奠定了基础.

参考文献

[1] Hugh L N, McManus, Springer G S. High temperature thermomechanical behavior of carbon-phenolic and carbon-carbon composites, I. Analysis [J]. Journal of Composite Materials, 1992, 26(2): 206-229.
[2] Hugh L N, McManus, Springer G S. High temperature thermomechanical behavior of carbon-phenolic and carbon-carbon composites, II. Results [J]. Journal of Composite Materials, 1992, 26(2): 230-255.
[3] Dimitrienko Y I. Thermomechanical behavior of composite materials and structures under high temperatures: 1. Materials [J]. Composites Part A, 1997, 28A: 453-461.
[4] Dimitrienko Y I. Thermomechanical behavior of composite materials and structures under high temperatures: 2. Structures [J]. Composites Part A, 1997, 28A: 463-471.
[5] 梁军,易法军. 防热材料高温烧蚀-相变特性的细观研究 [J]. 复合材料学报,2002, 19(2): 108-112.
[6] 梁军,周振功,杜善义. 树脂基材料的高温变形 [J].复合材料学报,2002, 19(3): 83-87.
[7] ДимитриенкоЮИ. Механикакомпозиционныхматереаловпривысокихтемпературах [M]. Москва: Машиностроение, 1998.73-126.
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