欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

为了研究球形陆基充气天线球面材料力学性能,在标准实验室环境里,对高强涤纶丝平纹PVC膜结构材料进行拉伸、撕裂、顶破力学性能测试;用乐泰401胶水胶接PVC膜结构材料,对不同胶接长度的材料进行拉伸性能测试;对材料在20%的盐酸和氢氧化钠溶液中腐蚀不同周期后进行拉伸性能测试.实验结果表明,球面材料经向断裂强力大于纬向;随着胶接长度的增加,断裂强力先显著增加,后趋于平缓;随着碱蚀时间的增加,沿经向和纬向的断裂强力都下降,但沿纬向的断裂强力下降幅度大于经向;PVC膜结构材料的耐盐酸性能较好;材料经向撕裂强力大于纬向;材料的顶破试样裂口形式表现为纬纱的断裂.

参考文献

[1] 邓燕.现代建筑膜结构材料在我国的开发及应用[J].产业用纺织品,2004(04):1-3,10.
[2] 徐长亚,叶雪康,陈连星,王娟春,顾振亚.现代建筑用PVC膜结构复合材料工艺研究[J].产业用纺织品,2008(06):37-39,8.
[3] 关富玲,钱利锋.新型陆基充气球天线力学分析与测试[J].浙江大学学报(工学版),2012(02):257-262.
[4] Priest R.Inflatable antenna technology[A].IET,2008:1-13.
[5] Freeland R E;Veal G R .Significance of the inflatable antenna experiment technology[R].AIAA Paper,1998.
[6] Cassapakis C;Thomas M.Inflatable structures technology development overview[J].AIAA paper,1995:95-3738.
[7] Huang J. .The development of inflatable array antennas[J].IEEE Antennas & Propagation Magazine,2001(4):44-50.
[8] Crone G.Large deployable reflector antenna for advanced mobile communications[A].,2000:9.
[9] Willey C E;Schulze R C;Bokulic R S et al.A hybrid inflatable dish antenna system for spacecraft[J].AIAA,2001,1258:2001.
[10] 付丽 .充气展开天线形面精度分析[D].哈尔滨工业大学,2006.
[11] 王振峰 .地面充气天线结构分析与精度溅量[D].杭州:浙江大学,2008.
[12] Yan Xu;Fu-ling Guan .Structure design and mechanical measurement of inflatable antenna[J].Acta astronautica,2012(Jul./Aug.):13-25.
[13] 唐宝富,徐东海,朱瑞平.空间充气展开天线初步研究[J].现代雷达,2008(04):82-84.
[14] 崔建伟,宋华,张慧萍,晏雄.短纤维增强PVC的力学性能研究[J].玻璃钢/复合材料,2006(01):31-33.
[15] 王耀先;程树军 .高性能有机纤维增强复合材料的界面粘结性能研究[J].玻璃钢/复合材料,2012,S1:25-29.
[16] 赖娘珍,周洁鹏,王耀先,董超亮,程树军.芳纶纤维/AFR树脂复合材料界面粘结性能的研究[J].玻璃钢/复合材料,2011(04):3-8.
[17] 于伟东.纺织材料学[M].上海:中国纺织出版社,2006:295-297.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%