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对于这些几何形状,碳纤维在纤维方向上提供了较高的强度和刚度。然而,在垂直于纤维平面的方向上,材料的机械性主要由树脂决定。树脂是粘合剂,与碳纤维相比强度较差(约是碳纤维强度的1/50)。因此复合材料的使用仅限于承受平面外负荷的结构件,如T形配件和夹板等结构接口零件(图1)。采用传统几何形状,金属配件和夹板容易出现折叠/开折现象。在形状相同的复合材料配件中,由于树脂中存在层间应力,相同的负荷模式可导致90?角处的碳纤维增强复合材料层分离。这种现象称为分层,在非常低的负荷水平下发生,可导致零件不可用。
对于这些几何形状,碳纤维在纤维方向上提供更高的强度和刚度。然而,在垂直于纤维平面的方向上,材料的机械性能主要由树脂决定。树脂是一种粘合剂,其强度比碳纤维差 (约为碳纤维强度的 1/50)。因此,复合材料的使用仅限于承受平面外载荷的结构件,例如t形件和夹板以及其他结构界面件 (图 1)。使用传统的几何形状,金属零件和胶合板容易折叠。在形状相同的复合配件中,由于树脂中的层间应力,相同的负载模式可导致 90?角落处碳纤维增强复合材料层的分离。这种现象被称为分层,这种现象发生在非常低的负载水平,并可能导致零件不可用。