UA28636A - Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів - Google Patents

Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів

Info

Publication number
UA28636A
UA28636A UA97073993A UA97073993A UA28636A UA 28636 A UA28636 A UA 28636A UA 97073993 A UA97073993 A UA 97073993A UA 97073993 A UA97073993 A UA 97073993A UA 28636 A UA28636 A UA 28636A
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
loading
article
strength
activity
composite materials
Prior art date
Application number
UA97073993A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Михайло Борисович Милешкін
Михаил Борисович Милешкин
Ірина Валентинівна Біблик
Ирина Валентиновна Библик
Original Assignee
Інститут Проблем Машинобудування Нан України
Институт Проблем Машиностроения Нан Украины
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Інститут Проблем Машинобудування Нан України, Институт Проблем Машиностроения Нан Украины filed Critical Інститут Проблем Машинобудування Нан України
Priority to UA97073993A priority Critical patent/UA28636A/uk
Publication of UA28636A publication Critical patent/UA28636A/uk

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів включає навантаження виробів до до величини, що не більша 0,2 від розрахункової із одночасною реєстрацією активності акустичної емісії. Попередньо навантажують до руйнування односпрямовані взірці з матеріалу виробу вздовж та впоперек волокон. Одночасно реєструють активність акустичної емісії. Виріб задають сукупністю шарів, що складаються з масивів структурних елементів, розподіл деформацій руйнування яких відповідає змінюванню активності акустичної емісії при навантаженні зразків. У залежності від схеми навантаження і орієнтації шарів у виробі визначають крок навантаження та приріст деформацій вздовж та впоперек волокон у шарах виробу. На кожному кроці навантаження визначають кількість зруйнованих елементів, враховуючи вплив концентрації напружень від зруйнованих елементів. 28636
UA97073993A 1997-07-28 1997-07-28 Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів UA28636A (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA97073993A UA28636A (uk) 1997-07-28 1997-07-28 Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA97073993A UA28636A (uk) 1997-07-28 1997-07-28 Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA28636A true UA28636A (uk) 2000-10-16

Family

ID=74396953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA97073993A UA28636A (uk) 1997-07-28 1997-07-28 Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA28636A (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Polskoy et al. The deformability of short pillars in various loading options and external composite reinforcement
Bozhevolnaya et al. Structurally graded core inserts in sandwich panels
SE9703343D0 (sv) lastbärande fordonsstruktur av kompositmaterial samt förfarande för dess formning
UA28636A (uk) Спосіб неруйнівного визначення міцності виробів з шаруватих полімерних композиційних матеріалів
Sergeev et al. Work of wood-composite beams in panel floors of prefabricated buildings
Smith et al. Inelastic behavior of randomly reinforced polymeric composites under cyclic loading
Skincs et al. Steel and composite tapes in timber to concrete joint
Vinson Comparison of Optimized Sandwich Panels of Various Construction Subjected to In-Plane Loads
Premrov et al. Mathematical modelling of timber-framed walls strengthened with CFRP strips
Shubhalakshmi et al. Performance-based economic evaluation of retrofitted slabs with different FRP’s and different configurations
GR1000659B (el) Μεθοδος για την κατασκευη στοιχειων που φερουν φορτια,περιλαμβανοντας δισκους μεταφορας.
Beylergil et al. Enhancement of flexural performance of wood beams using textile fabrics
Mujiman et al. Flexural strengthening of composite bridge glued laminated timber beams-concrete plate using CFRP layers
Miravete et al. Analysis and optimization of simple composite structures
Abrate Optimum fiber orientations for laminated plates under uniform loads
ANDRIENKO et al. Calculation of the strength, stability, and optimal parameters of cylindrical sandwich panels made of composite materials
Kitaguchi et al. Development of functionally gradient materials(FGMs) of thermal stress relaxation type
Mase et al. Examination of Graphite/Epoxy Laminates under Biaxial Loading
Veremchuk Determination of the strength characteristics of structural elements with highly deformable coatings(K opredeleniiu prochnostnykh kharakteristik elementov konstruktsii s pokrytiem povyshennoi deformativnosti)
Ming et al. A study on the multiple-function composite material structures and application
Brown Computer programs for structural analysis
Bartlett et al. Nondestructive evaluation of complex geometry advanced material components
SU1025830A1 (ru) Предварительно-напр женна составна металлическа балка
Wolf et al. Repair Methods for CFRP Sandwich Structures
Golaski et al. Acoustic Emission from Filament Wound Pipes under Long Term Loading Conditions