不均一繊維分布. 均一組織であれば,f(i)が正規分布となり,h(i)は0に近 づく.不均一組織の場合,f(i)は右側に歪んだ非対称な 分布であるため,h(i)は大きくなる.これらを比較する ことで材料内部における組織の均一性を非破壊評価でき る19). 高分子(有機物)でできた繊維には,かなり強いものもある 材料 引っ張り弾性率 (gpa) 引っ張り強度 (mpa) 鉄 190 400 チタン 106 654 ポリプロピレン 1.5 60 ポリスチレン 3 40 アラミド繊維(ケブラー) 100 3000 pbo繊維(ザイロン) 270 5800
繊維 :色素、顔料の管理、合成繊維などの製造工程管理、品質管理 紙、パルプ :感熱紙の開発に紙は文化・文明のバロメータ インク・トナー :顔料、トナー粉 などなど 「粒子径測定」はなぜ必要か? さまざまな業界で「粒子」が活躍しています 繊維方向の乱れにより現われる目切れ, 生長中あるい は材の生産中における外力によるもめ, 菌による腐れ などがある. 化学繊維 製造業, 3.6% 炭素繊維 製造業, 1.7% 製糸業・紡 績業・撚糸 業 4.3% 織物業 10.0% ニット生地 製造業 2.9% 染色整理 業 10.4% 外衣・シャ ツ、下着、 その他の繊 維製品製 造業等 58.3% 化学繊維 製造業 9.8% 炭素繊維 製造業 4.3% 3
短繊維補強複合材敘では繊維によるひび割れ伝遉応力の理解が重要である. 写真は高弾性ポリエチレン繊維を用いた短繊維補強複合材敘. 4.1 はじめに この章では,短繊維補強複合材敘の引張特性について述べていく.なかでも,脆性材敘である母
繊維 :色素、顔料の管理、合成繊維などの製造工程管理、品質管理 紙、パルプ :感熱紙の開発に紙は文化・文明のバロメータ インク・トナー :顔料、トナー粉 などなど 「粒子径測定」はなぜ必要か? さまざまな業界で「粒子」が活躍しています 繊維方向の乱れにより現われる目切れ, 生長中あるい は材の生産中における外力によるもめ, 菌による腐れ などがある. •電場は電荷を微小部分 δq に分割し (19.16) から電場を計算し, 重ねあわ
高分子(有機物)でできた繊維には,かなり強いものもある 材料 引っ張り弾性率 (Gpa) 引っ張り強度 (Mpa) 鉄 190 400 チタン 106 654 ポリプロピレン 1.5 60 ポリスチレン 3 40 アラミド繊維(ケブラー) 100 3000 Pbo繊維(ザイロン) 270 5800
化学繊維 製造業, 3.6% 炭素繊維 製造業, 1.7% 製糸業・紡 績業・撚糸 業 4.3% 織物業 10.0% ニット生地 製造業 2.9% 染色整理 業 10.4% 外衣・シャ ツ、下着、 その他の繊 維製品製 造業等 58.3% 化学繊維 製造業 9.8% 炭素繊維 製造業 4.3% 3 分布不均的現象。 膜厚較厚 5dm 2 50a →10asd 6.7asd ← 100a 2 10dm 50a → 5asd a區 b區 膜厚較薄 著作者:allan chien/版本: f 版/日期:2005年07月01日/頁次: 2-1 また,一 方向炭素繊維強化エポキシ樹脂積層板の引 張強さ分布を図2に 示す7).曲線は2母 数ワイブル分布 を当てはめた結果である.複 合材料の場合,強 化形態
•面積 A の平面に電荷 Q を与えた場合 (一 様に帯電) 面電荷密度:
均一組織であれば,f(i)が正規分布となり,h(i)は0に近 づく.不均一組織の場合,f(i)は右側に歪んだ非対称な 分布であるため,h(i)は大きくなる.これらを比較する ことで材料内部における組織の均一性を非破壊評価でき る19).
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