對常用的剪切實驗方法進行了簡單介紹,并采用典型的±45。偏軸拉伸法和v形開口軌道剪切法對雙軸向玻璃纖維布制成的層合板的常溫和低溫剪切性能進行了研究。實驗結果表明,V形開口軌道剪切法測得的剪切強度和模量高于±450偏軸拉伸法,玻璃纖維增強環氧樹脂基復合材料在低溫狀態下的剪切性能與常溫相比有所提高。
隨著世界石油資源的日益匱乏,風能作為一種清潔的可再生能源而逐漸被人們重視。開發和利用風能資源不僅可以為21世紀尋找新的替代能源,而且有利于環境保護。從20世紀70年代至今,國內外風電事業得以蓬勃發展,目前主流風電機組的單機容量為1.5~ 20 MW,容量越大,發電效率越高,技術難度越大。風力發電機葉片是接受風能的最主要部件,也是風力發電機中基礎和關鍵的部件,其良好的設計、可靠的質量和優越的性能是保證機組正常穩定運行的決定因素。纖維增強塑料以其輕質、耐腐蝕和高拉伸彈性模量一直是風力發電機葉片最常用的材料,是復合材料大型構件‘11成功應用的典范。目前商品化的大型風機葉片大多采用玻璃纖維增強塑料制造。
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