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抗壓強度是一種材料在受壓時,受力將其推到一起時承受載荷的能力。極限強度由纖維斷裂或變形時施加的載荷決定。抗壓強度通常采用層壓形式的環氧樹脂基體。在壓縮方面,凱夫拉比碳纖維夾心泡沫或玻璃纖維弱得多。重要的是,當受到側向打擊時,凱夫拉更容易破裂,從而導致纖維產生壓縮應變。
這并不是說不應該使用凱夫拉,而是設計具有足夠覆蓋結構,可能看到的需求的層結構。韌性是材料在應力作用下,抵抗開裂或吸收能量的能力。雖然強度和韌性通常是相關的,但強度測量是纖維可以承受的應力,而韌性則是測量材料在變形前可以承受的應力。
它也是從測試開始到故障點測量的應力,應變曲線下的面積,具有較弱強度的纖維仍會表現出“更堅韌”的特性是很常見的。韌性可以表征材料抗疲勞性的趨勢。凱夫拉是廣泛用于復合材料中比較輕的織物,其韌性比玻璃纖維和碳纖維質量要好。
出于這個原因,凱夫拉纖維被大量用于減振應用,并提供比碳纖維或 FG 更好的抗沖擊性。這種韌性也有助于凱夫拉,因為它在重復加載時更能抵抗疲勞。剛性/硬度/剛度都以材料在負載下,不變形的能力為特征。它確定某些部件在負載下是否會拉伸或移動,如果在設計關鍵區域,承載結構上的緊公差可能是一個問題。
如果需要零件在負載下保持嚴格的尺寸公差,碳纖維就是答案。雖然碳纖維在三種類型的纖維中具有較高的模量,但碳纖維復合材料即使在接近其極限強度的情況下加載時,也能保持更嚴格的尺寸公差。盡管每一種纖維都被歸類為高模量材料,但在接近其極限強度和整個加載循環中加載時,每種纖維的表現都不同。雖然碳纖維只能提供約 2%,但凱夫拉29 和玻璃纖維的拉伸載荷幾乎是碳纖維的兩倍。
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