1) 2D weave C/SiC

二维编织C/SiC
1.
Research of tensile performance of 2D weave C/SiC compositesat high temperature

二维编织C/SiC复合材料高温拉伸性能研究
2) 2-D braided C/SiC composites

二维编织C/SiC复合材料
1.
Prediction on coefficient of thermal expansion for 2-D braided C/SiC composites;

二维编织C/SiC复合材料的热膨胀系数预测
3) plain-woven C/SiC

平纹编织C/SiC
1.
Tension,compression and fatigue experiments were performed to investigate the mechanical behavior of plain-woven C/SiC composite specimen with open hole compared with that of smooth specimen.
通过拉伸、压缩和疲劳实验结合断口显微观察并与光滑试样进行对比,研究开孔对平纹编织C/SiC陶瓷基复合材料力学行为的影响。
2.
Constant amplitude monotonic tension-tension fatigue experiments at room temperature were performed using MTS810 servohydraulic fatigue machine to study the fatigue behavior of plain-woven C/SiC ceramic matrix composite specimen with opening holes.
通过室温等幅单向拉-拉疲劳试验并结合超声C和电镜扫描,研究平纹编织C/SiC陶瓷基复合材料开孔试样的疲劳行为。
5) 2D woven

二维编织
1.
2D woven C/SiC ceramic matrix composite is a new kind of high temperature structure material developing in aviation and aerospace field.
二维编织C/SiC复合材料是随着航空、航天技术发展起来的一种新型高温结构材料,一方面,它具有低密度、耐高温和热稳定性好等优点;另一方面,它克服了单一陶瓷材料脆性大的缺点,具有较好的断裂韧性,因此应用前景广阔。
6) C fiber preform

C纤维编织体
补充资料:复合材料的复合效应
复合材料的复合效应
composition effect of composite materials
复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条