以多聚体和马来酰胺多聚体进行Diels一Alder(DA)热可逆共聚,形成具有由可逆交联共价键连接而成的大分子网络,通过DA逆反应实现热的可逆性。这种材料的优点在于只要施以简单的热处理而无需额外的催化剂、单体分子或其他特殊的表面处理就可在要修补的地方形成共价键并能多次对裂纹进行*。
8620H合金无缝管混凝土基复合材料。
自*混凝土就是模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,从而使受创伤部位愈合的机理,在混凝土中掺入某些特殊的组分,如内含粘结剂的空心囊、空心玻璃纤维或液芯光纤,使混凝土材料在受到损伤时部分空心囊、空心玻璃纤维或液芯光纤损坏,粘结剂流到损伤处,使8620H合金无缝管裂缝重新愈合。
反向工程(reverseengineering),亦称逆向工程、反求工程,是一种新的机械设计方法和手段。反向工程以实物(产品)、软件、图纸、程序、技术文件、影像(图片、照片)作为研究对象,应用现代设计理论方法、生产工程学材料学和有关*知识(测量学、信号自动处理)进行系统深入的分析和研究,反求出8620H合金无缝管的工程概念或工程设计模型,是一种快捷的新产品开发技术反向工程技术反求的内容广泛,包括:8620H合金无缝管的结构和工作原理、产品的材料和力学性能、制造产品的技术资料(图纸、制造工艺、装配工艺、产品检验)、8620H合金无缝管技术标准(型号、规格、标准)。
其本质是对*产品进行消化、吸收,再开发和*,设计和制造出具有竞争力的新产品,缩短新产品的开发周期,提高新产品开发的一次成功率,从而提高企业在市场中的竞争力。
(1)在玻璃微珠填充的环氧树脂复合材料中嵌入空心纤维,采用的*剂为单组分或双组分粘合剂。在载荷作用下液态纤维损坏,适时释放粘合剂到裂纹处固化,从而达到愈合基体、阻止裂纹进一步扩展的目的。
(2)利用空心光纤作为输送*结构胶液的通道,当结构关键部位出现损伤时,内含胶液的空心光纤网络可以检测出结构损伤的位置,并输出胶液对损伤进行*,从而实现对复合材料结构损伤的自诊断及自*功能。
(3)将*二聚休包裹在脲醛树脂制成的微囊里,8620H合金无缝管,和Gru*s催化剂一起分散在环氧基体中,当8620H合金无缝管材料产生裂缝时,微囊损坏,*二聚体由于裂缝产生的毛细管虹吸作用迅速渗入银纹,碰到Gru*s催化剂产生交联聚合以达到*的目的。实验测试表明,这种8620H合金无缝管材料有75%的*率。该体系将埋植技术、微囊技术、烯烃聚合、高分子多组分体系等有机地结合在一起,达到材料深层自*的目的。