繊維架橋 複合材料. 2.2 短繊維による架橋応力のモデル化 (1) 短繊維の配置 解析対象となる供試体寸法を想定した要素中 に,所定の長さの繊維を所定の体積混入率とな るようにランダムに配置した。図-2に示すよ うに,ヴォロノイセルの境界面(セメントマト クスにアルギン酸などの生分解性高分子を用い,架橋剤に シランカップリング剤を用いた生分解性の生体活性ハイド ロゲルを合成する研究がある7) 。これらの材料は,分解生 成物に毒性の高いシランカップリング剤を含むため,注意 深い検討が必要である。
3 4.1.2 応力拡大係数(stress intensity factor) 作用応力(applied stress) σy∞下にある無限体中の楕円孔において,楕円孔先 端の曲率半径ρ ≪a のとき,楕円孔先端近傍(x≪a)のx 軸上の応力場は, (1) この式より,楕円孔先端oに生じる クスにアルギン酸などの生分解性高分子を用い,架橋剤に シランカップリング剤を用いた生分解性の生体活性ハイド ロゲルを合成する研究がある7) 。これらの材料は,分解生 成物に毒性の高いシランカップリング剤を含むため,注意 深い検討が必要である。 に一本の繊維が架橋している状況を考え,繊維の引抜き挙動を追っていくことにする(図 3). 図 3 単繊維の抜け出し挙動 まず最初の段階は,繊維が埋め込まれた状態である(図 3のembedded).ひび割れでは繊維が
52 3.1 高靭性セメント複合材料の概要 3.1.1 基本的な特徴 曲げモーメント作用下あるいは引張力作用下において,ひび割れ発生後も応力の低下が無く,
Composite material )は、2つ以上の異なる材料を一体的に組み合わせた材料のこと。 強化のための強化材料とそれを支持するための母材(マトリクス)から構成されたものを指す 。 材料の複合化という概念としては合金やセラミックスなどを含む非. 3 4.1.2 応力拡大係数(stress intensity factor) 作用応力(applied stress) σy∞下にある無限体中の楕円孔において,楕円孔先 端の曲率半径ρ ≪a のとき,楕円孔先端近傍(x≪a)のx 軸上の応力場は, (1) この式より,楕円孔先端oに生じる Frpの初心者向けの技術紹介として、今回はfrp構成要素の一つである マトリックス樹脂 についてご紹介をさせていただきます。 frpの主な構成要素は、先日紹介した「強化繊維」と今回ご紹介する「 マトリックス樹脂 」です。 frpの業界では、マトリックスのことをマトリックス「樹脂」.
2.2 短繊維による架橋応力のモデル化 (1) 短繊維の配置 解析対象となる供試体寸法を想定した要素中 に,所定の長さの繊維を所定の体積混入率とな るようにランダムに配置した。図-2に示すよ うに,ヴォロノイセルの境界面(セメントマト
クスにアルギン酸などの生分解性高分子を用い,架橋剤に シランカップリング剤を用いた生分解性の生体活性ハイド ロゲルを合成する研究がある7) 。これらの材料は,分解生 成物に毒性の高いシランカップリング剤を含むため,注意 深い検討が必要である。 による高靭化機構としては, き裂の偏向, ピン止め, 架橋など が考えられている11),12). に一本の繊維が架橋している状況を考え,繊維の引抜き挙動を追っていくことにする(図 3). 図 3 単繊維の抜け出し挙動 まず最初の段階は,繊維が埋め込まれた状態である(図 3のembedded).ひび割れでは繊維が
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