Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
- Название статьи
- Оценка влияния нанотрубок на механические характеристики углепластика с конструктивной укладкой
- Авторы
- Ковтунов Сергей Сергеевич kovtunov.99@inbox.ru, аспирант, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
Торопылина Екатерина Юрьевна toropylina.ekaterina@yandex.ru, канд. техн. наук, старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
Родин Никита Алексеевич rodinna@mai.ru, инженер Центра композитных конструкций, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
- В разделе
- МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
- Ключевые слова
- полимерный композиционный материал / углепластик / одностенные углеродные нанотрубки / усталость / трещиностойкость / испытания элементарных образцов / вакуумная инфузия
- Год
- 2026 номер журнала 2 Страницы 62 - 70
- Индекс УДК
- 629.7.025
- Код EDN
- BYSVBH
- Код DOI
- 10.52190/2073-2562_2026_2_62
- Финансирование
- Тип статьи
- Научная статья
- Аннотация
- Представлены сравнительные результаты статической и усталостной прочности модифицированного одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ) композитного материала с мягкой укладкой. Статический предел прочности при растяжении определен в соответствии с ГОСТ Р 56785-2015. Усталостная прочность элементарных образцов определена в соответствии с ГОСТ 57143-2016 при 60 и 80 % от максимальной статической нагрузки. Определена количественная оценка плотности трещин в слоях по направлениям 0/+45/-45/90 после предварительной циклической нагрузки растяжение-растяжение.
- Полный текст статьи
- Для прочтения полного текста необходимо купить статью
- Список цитируемой литературы
-
Xu X., Peng G., Zhang B. et al. Material performance, manufacturing methods, and engineering applications in aviation of carbon fiber reinforced polymers: A comprehensive review // Thin-Walled Structures. 2025. V. 209. P. 112899.
Lei Z., Pan R., Sun W. Fatigue damage mechanisms and evolution of residual tensile strength in CFRP Composites: Stacking sequence effect // Composite Structures. 2024. V. 330. P. 117818.
Ashtekar R., Gite A., Nikam V. A et al. Review of Fatigue and Life Prediction of Unidirectional Fiber-Reinforced Composites // International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. 2018. V. 5. № 6. P. 1-7.
Jen Y. M., Huang Y. C. Improvement in tensile quasi-static and fatigue properties of carbon fiber-reinforced epoxy laminates with matrices modified by carbon nanotubes and graphene nanoplatelets hybrid nanofillers // Nanomaterials. 2021. V. 11. Is. 12. Art. № 3459.
Yim Y. J., Yoon Y. H., Kim S. H. et al. Carbon nanotube/polymer composites for functional applications // Polymers. 2025. V. 17. Is. 1. Art. № 119.
Mirjalili V., Hubert P. Modelling of the carbon nanotube bridging effect on the toughening of polymers and experimental verification // Composites Science and Technology. 2010. V. 70. Is. 10. P. 1537-1543.
Sahu R., Ponnusami S. A., Weimer C., Harursampath D. Interface engineering of carbon fiber composites using CNT: A review // Polymer Composites. 2024. V. 45. Is. 1. P. 9-42.
Kovtunov S. S., Nasonov F. A. Investigation of the Mechanical Characteristics of the Modified PCM for Use in the Aerospace Industry // Proceedings of the International Conference on High-Speed Transport Development 2022. - Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. P. 199-205.
Eremin A., Burkov M., Lyubutin P. Evaluation of tensile fatigue behavior of carbon fiber reinforced polymer modified by single-wall carbon nanotubes // Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2023. V. 46. Is. 2. P. 501-513.
Hsieh T. H., Kinloch A. J., Taylor A. C., Kinloch I. A. The effect of carbon nanotubes on the fracture toughness and fatigue performance of a thermosetting epoxy polymer // Journal of Materials Science. 2011. V. 46. Is. 23. P. 7525-7535.
Jen Y. M., Ni W. L. Effect of dispersing multiwalled carbon nanotubes and graphene nanoplatelets hybrids in the matrix on the flexural fatigue properties of carbon/epoxy composites // Polymers. 2022. V. 14. Is. 5. Art. № 918.
Loos M. R., Yang J., Feke D. L., Manas-Zloczower I. Enhanced fatigue life of carbon nanotube-reinforced epoxy composites // Polymer Engineering & Science. 2012. V. 52. Is. 9. P. 1882-1887.
Zwain I. M., Alithari A. S. Improving the fatigue life of composite by using multiwall carbon nanotubes // Open Engineering. 2023. V. 13. Is. 1. Art. № 20220490.
Mousavi S. R., Estaji S., Paydayesh A. et al. A review of recent progress in improving the fracture toughness of epoxy-based composites using carbonaceous nanofillers // Polymer Composites. 2022. V. 43. Is. 4. P. 1871-1886.
Allahdadian A., Mashayekhi M. Experimental and numerical study of mode I interlaminar behavior of carbon nanotube reinforced glass-epoxy composite: A multiscale approach // Engineering Fracture Mechanics. 2023. V. 290. Art. № 109494.
Dyachkova T. P., Khan Y. A., Burakova E. A. et al. Characteristics of epoxy composites containing carbon nanotubes/graphene mixtures // Polymers. 2023. V. 15. Is. 6. Art. № 1476.
H Z., Hong H. Review on material performance of carbon nanotube-modified polymeric nanocomposites // Recent Progress in Materials. 2023. V. 5. Is. 3. P. 1-20.
Ali Z., Yaqoob S., Yu J., DAmore A. Critical review on the characterization, preparation, and enhanced mechanical, thermal, and electrical properties of carbon nanotubes and their hybrid filler polymer composites for various applications // Composites Part C: Open Access. 2024. V. 13. Art. № 100434.
Davis D. C., Wilkerson J. W., Zhu J., Ayewah D. O. Improvements in mechanical properties of a carbon fiber epoxy composite using nanotube science and technology // Composite Structures. 2010. V. 92. Is. 11. P. 2653-2662.
Mousavi S. R., Estaji S., Paydayesh A. et al. A review of recent progress in improving the fracture toughness of epoxy-based composites using carbonaceous nanofillers // Polymer Composites. 2022. V. 43. Is. 4. P. 1871-1886.
Yue L., Pircheraghi G., Monemian S. A., Manas-Zloczower I. Epoxy composites with carbon nanotubes and graphene nanoplatelets-dispersion and synergy effects // Carbon. 2014. V. 78. P. 268-278.
Pogosyan M., Nazarov E., Bolshikh A. et al. Aircraft composite structures integrated approach: A review // Journal of Physics: Conference Series. 2021. V. 1925. № 1. Art. № 012005.
ГОСТ Р 56785-2015 Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение плоских образцов. 2015.
ГОСТ 57143-2016 Композиты полимерные. Метод испытания на усталость при циклическом растяжении. 2016.
- Купить
- 500.00 руб
