Пропуск в контексте

Физические механизмы влияния СВЧ электромагнитного поля на свойства полимерных композиционных материалов с периодически распределенными металлическими элементами монография

В монографии на основе анализа результатов экспериментальных исследований влияния СВЧ электромагнитного поля на структуру, прочность, устойчивость к воздействию электрических разрядов и состав находящихся в отвержденном состоянии армированных углеродными волокнами композиционных материалов с распред...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Злобина, И. В. (070)
Формат: Книга
Темы:
Online-ссылка:Перейти к просмотру издания
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
LEADER 06073nam0a2200361 4500
001 RU/IPR SMART/117227
856 4 |u https://www.iprbookshop.ru/117227.html  |z Перейти к просмотру издания 
801 1 |a RU  |b IPR SMART  |c 20250903  |g RCR 
010 |a 978-5-7433-3384-4 
205 |a Физические механизмы влияния СВЧ электромагнитного поля на свойства полимерных композиционных материалов с периодически распределенными металлическими элементами  |b 2032-05-12 
333 |a Лицензия до 12.05.2032 
100 |a 20250903d2020 k y0rusy01020304ca 
105 |a y j 000zy 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
200 1 |a Физические механизмы влияния СВЧ электромагнитного поля на свойства полимерных композиционных материалов с периодически распределенными металлическими элементами  |e монография  |f И. В. Злобина  |g под редакцией Н. В. Бекренева 
700 1 |a Злобина,   |b И. В.  |4 070 
702 1 |a Бекренева,   |b Н. В.  |4 340 
330 |a В монографии на основе анализа результатов экспериментальных исследований влияния СВЧ электромагнитного поля на структуру, прочность, устойчивость к воздействию электрических разрядов и состав находящихся в отвержденном состоянии армированных углеродными волокнами композиционных материалов с распределенными в объеме связанными металлическими элементами в виде молниезащитных сеток и сотовых конструкций предложена гипотеза, объясняющая выявленные эффекты значимого повышения прочности при действии статических и динамических нагрузок структурированием матрицы и изменением состава зоны контактного взаимодействия «матрица – волокно». Определены возможные механизмы, стимулирующие указанные процессы. Разработана физическая модель воздействия СВЧ электромагнитного поля на композиционный материал, содержащий токопроводящие структуры в виде углеродных волокон и металлической сетки. Путем модифицирования составленного с учетом изучения механических и теплофизических свойств композиционных материалов критериального уравнения получена феноменологическая модель, позволяющая определять целесообразные режимы СВЧ воздействия, обеспечивающие заданную прочность конструкции с учетом физико-механических свойств материала по критерию недостижения температуры расстекловывания матрицы в результате совместного влияния диэлектрического нагрева матрицы и скин-эффекта в области армирующих волокон и металлических элементов. Монография может быть полезна аспирантам, магистрантам, студентам и инженерно-техническим работникам, работающим в сфере разработки и внедрения технологий формирования конструкций из полимерных композиционных материалов с внедренными в структуру металлическими элементами. Монография подготовлена при поддержке гранта РНФ № 18-79-00240 «Раскрытие механизма взаимодействия микроволнового излучения с отвержденными полимерными композиционными материалами на основе углеродных волокон в сочетании с внедренными в поверхностный слой связанными металлическими элементами, периодически распределенными в плоскости армирования наполнителем, применительно к конструкционным элементам авиационных робототехнических комплексов». 
210 |a Саратов  |c Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ  |d 2020 
610 1 |a физические механизмы 
610 1 |a влияние СВЧ 
610 1 |a электромагнитное поле 
610 1 |a металлические элементы 
675 |a 621 
686 |a 30.615  |2 rubbk 
300 |a Книга находится в премиум-версии IPR SMART. 
106 |a s 
230 |a Электрон. дан. (1 файл) 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
503 0 |a Доступна эл. версия. IPR SMART 
215 |a 96 с.