首頁(yè) > 學(xué)術(shù)論文

噴膠對(duì)復(fù)合材料風(fēng)電葉片剪切性能的影響

來(lái)源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-18 14:06:39
熱度:

噴膠對(duì)復(fù)合材料風(fēng)電葉片剪切性能的影響【摘要】:研究噴膠對(duì)復(fù)合材料葉片剪切性能的影響。模擬不同類(lèi)型玻纖布在模具上鋪設(shè)時(shí)進(jìn)行噴膠固定的過(guò)程,采用真空灌注工藝(VIP)制作復(fù)合材料樣板,

【摘要】:研究噴膠對(duì)復(fù)合材料葉片剪切性能的影響。模擬不同類(lèi)型玻纖布在模具上鋪設(shè)時(shí)進(jìn)行噴膠固定的過(guò)程,采用真空灌注工藝(VIP)制作復(fù)合材料樣板,使用鍛燒法測(cè)試不同樣板中玻纖的體積含量,從理論上分析了纖維含量與復(fù)合材料面內(nèi)剪切強(qiáng)度的關(guān)系,以及利用萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)復(fù)合材料樣條進(jìn)行層間剪切性能破壞測(cè)試。結(jié)果表明,使用噴膠后,單向布復(fù)合材料的纖維含量基本沒(méi)變化,三軸向布復(fù)合材料玻纖含量下降了6.9%,單向布復(fù)合材料的層間剪切性能下降了61.4%,三軸布復(fù)合材料的層間剪切性能下降了18.8%,因此,噴膠禁止在以單向布為主的復(fù)合材料鋪層里使用,在鋪設(shè)三軸布復(fù)合材料時(shí)可以適量使用。 【作者單位】: 同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源學(xué)院;上海交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;上海艾郎風(fēng)電科技發(fā)展(集團(tuán))有限公司;
【關(guān)鍵詞】風(fēng)電 復(fù)合材料 真空灌注 剪切強(qiáng)度
【基金】:上海市委戰(zhàn)興項(xiàng)目(滬臨地管委計(jì)(2014)133號(hào))
【分類(lèi)號(hào)】:TM315;TB33
【正文快照】: 1前言隨著煤、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源耗盡時(shí)間表的日益臨近,風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用越來(lái)越得到人們的重視,風(fēng)能、核能及太陽(yáng)能并列成為三大清潔能源。2015年,中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)總量達(dá)到12934萬(wàn)千瓦,占上網(wǎng)總電量的3.3%,風(fēng)電已超過(guò)核電成為繼煤電和水電之后的第三大主力電源。根據(jù)十

您可以在本站搜索以下學(xué)術(shù)論文文獻(xiàn)來(lái)了解更多相關(guān)內(nèi)容

2.5維機(jī)織物剪切性能實(shí)驗(yàn)研究    李?yuàn)檴?陳利;焦亞男;

復(fù)合材料面內(nèi)剪切性能測(cè)試方法的研究    徐琪;

改進(jìn)四連桿框架式復(fù)合材料薄板剪切性能研究    王眾民;伍必興;

吸濕后三維編織復(fù)合材料剪切性能研究    王迎娜,王玉林,萬(wàn)雪飛

環(huán)氧樹(shù)脂/玻璃布復(fù)合材料拉伸剪切性能研究    烏云其其格,廖子龍

混雜纖維復(fù)合材料的平面剪切性能    蔡長(zhǎng)庚,周希真

三維編織復(fù)合材料剪切性能分析    王波,矯桂瓊,陶亮,耿小亮

基于單胞解析模型的復(fù)合材料面內(nèi)剪切性能與損傷分析    趙琳;張博明;卿新林;謝惠民;

材料線(xiàn)膨脹系數(shù)對(duì)拉伸剪切性能的影響    宮大軍;魏伯榮;劉郁楊;宋美華;甄桂清;

防熱涂料剪切性能試驗(yàn)影響因素研究    張學(xué)梅;敬華;牛偉;陳勇梅;

泡沫增強(qiáng)波紋夾芯結(jié)構(gòu)的面外剪切性能研究    韓賓;張錢(qián)城;金峰;盧天健;

多向編織C/C復(fù)合材料纖維束/基體界面微結(jié)構(gòu)特征及其剪切性能分析    許承海;宋樂(lè)穎;徐德晟;徐凱;孟松鶴;

開(kāi)孔三維編織復(fù)合材料的剪切性能    李棟

三維編織復(fù)合材料開(kāi)孔前后剪切性能    李翠敏

  1. 上市公司內(nèi)部控制缺陷對(duì)財(cái)務(wù)舞弊的影響分析——基于華銳風(fēng)電案例
    2024-08-18
  2. 公司治理缺陷與信息披露質(zhì)量——以華銳風(fēng)電為例
    2024-08-18
  3. Crowbar保護(hù)電路參數(shù)選擇對(duì)雙饋風(fēng)電系統(tǒng)低電壓穿越的影響
    2024-08-18
  4. 用于平抑風(fēng)電波動(dòng)功率的混合儲(chǔ)能靜止同步補(bǔ)償器
    2024-08-18
  5. 風(fēng)電的波動(dòng)成本計(jì)算及應(yīng)用研究
    2024-08-18
  6. 全功率風(fēng)電系統(tǒng)高電壓穿越的仿真與實(shí)驗(yàn)研究
    2024-08-18
  7. 英國(guó)可再生能源扶持政策的最新態(tài)勢(shì)及啟示研究——以海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為例
    2024-08-18
  8. 美國(guó)發(fā)布海上風(fēng)電戰(zhàn)略2050年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)86GW
    2024-08-18
  9. 風(fēng)電并網(wǎng)的電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度研究綜述
    2024-08-18
  10. 改善系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的變速風(fēng)電機(jī)組線(xiàn)性自抗擾控制器
    2024-08-18
  11. 基于等效聚合的大型互聯(lián)電網(wǎng)風(fēng)電接納能力
    2024-08-18
  12. 風(fēng)電–氫儲(chǔ)能與煤化工多能耦合系統(tǒng)能量廣域協(xié)調(diào)控制架構(gòu)
    2024-08-18
  13. 基于概率法的并網(wǎng)雙饋風(fēng)電場(chǎng)次同步相互作用及其抑制措施
    2024-08-18
  14. 直驅(qū)型風(fēng)電系統(tǒng)網(wǎng)側(cè)變流器LVRT控制策略研究
    2024-08-18
  15. 基于VB的風(fēng)電質(zhì)量管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    2024-08-18