목차
1.복합재료의 종류
1)MMCs(metal metrix compsites)
2)CMCs(ceramics matrix composites)
3)PMCs(polymer metrix composites)
2. 복합제료의 제조 방법
1)manual and Automated Lay-up
2)FRP Molding
3)Tube Rolling
4)Filament Winding
5)Braiding
3.보고서의 주제(복합재료의 파괴 형태)
1)MMCs(metal metrix compsites)
2)CMCs(ceramics matrix composites)
3)PMCs(polymer metrix composites)
2. 복합제료의 제조 방법
1)manual and Automated Lay-up
2)FRP Molding
3)Tube Rolling
4)Filament Winding
5)Braiding
3.보고서의 주제(복합재료의 파괴 형태)
본문내용
의 양에 결정된다. 예를 들면, 그림 17.5-17(a)는 파괴시 매우 적
은 양의 에너지를 흡수한 것으로 평가된 고분자기지 복합재료의 파면이다. 반면에 그림
17.5-17(b)는 B/Al복합재료에서 매우 많은 양의 섬유뽑힘을 보여주는 파괴의 예이다.
섬유뽑힘에 의해 소모되는 에너지는 외부하중에 의해 공급되어야한다. 따라서 섬유 뽑힘
은 복합재료의 파괴인성을 현저히 증가시키며 복합재료가 연성재료와 비슷한 거동을 보
여줄 수 있게 한다. 이것이 바로 구조용 세라믹의 강인화 처리에 통요되는 메카니즘이다.
세라믹기지 복합재료에서 보다 많은 섬유뽑힘을 얻기 위해 불연속 단섬유가 종종 사용된
다. 단 섬유를 사용하여 섬유뽑힘이 일어날 때 섬유에 걸리는 인장응력을 줄임으로써
섬유가 파단될 확률을 줄이는 것이다.
은 양의 에너지를 흡수한 것으로 평가된 고분자기지 복합재료의 파면이다. 반면에 그림
17.5-17(b)는 B/Al복합재료에서 매우 많은 양의 섬유뽑힘을 보여주는 파괴의 예이다.
섬유뽑힘에 의해 소모되는 에너지는 외부하중에 의해 공급되어야한다. 따라서 섬유 뽑힘
은 복합재료의 파괴인성을 현저히 증가시키며 복합재료가 연성재료와 비슷한 거동을 보
여줄 수 있게 한다. 이것이 바로 구조용 세라믹의 강인화 처리에 통요되는 메카니즘이다.
세라믹기지 복합재료에서 보다 많은 섬유뽑힘을 얻기 위해 불연속 단섬유가 종종 사용된
다. 단 섬유를 사용하여 섬유뽑힘이 일어날 때 섬유에 걸리는 인장응력을 줄임으로써
섬유가 파단될 확률을 줄이는 것이다.
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