Lektion 1Fiber–matris-gränssnitt och sizing: vidhäftningsmekanismer, kopplingsmedel, sizings inverkan på bearbetning och hållbarhetDetta avsnitt förklarar fiber-matris vidhäftningsmekanismer, rollen för kopplingsmedel och sizings, och hur gränssnittsdesign påverkar bearbetning, skadotolerans, utmattning och långsiktig hållbarhet i strukturella FVK-komponenter.
Chemical and mechanical adhesion mechanismsSilane and other coupling agent chemistriesSizing influence on wet-out and handlingInterface effects on fatigue and toughnessAging, moisture, and interface degradationLektion 2Polymera matrisystem: termohärdande (epoxi, BMI, fenol) mot termoplaster (PA, PEEK) — Tg, HDT, kryp, kemisk resistensDetta avsnitt jämför termoplastiska och termoplastiska matriser, med detaljer om epoxi, BMI, fenol, PA och PEEK-system, deras Tg, HDT, kryp, kemisk resistens, bearbetningsvägar och implikationer för strukturell FVK-design.
Epoxy systems for primary structuresBMI and phenolic for hot and fire-critical useEngineering thermoplastics: PA, PPS, PEEKTg, HDT, and long-term creep behaviorChemical resistance and solvent selectionLektion 3Utmattning och skademekanik i FRP: utmattnings S–N-beteende, skadeackumulering, matris sprickor, fiberbrott, delamineringsinitiering och tillväxtDetta avsnitt täcker utmattning och skademekanik i FRP, inklusive S–N-beteende, styvhetsnedbrytning, matris sprickbildning, fiberbrott, delamineringsinitiering och tillväxt, samt inspektionsstrategier för strukturella FVK-komponenter.
Tension–tension and tension–compression S–NStiffness degradation and residual strengthMatrix cracking and fiber–matrix debondingDelamination initiation and growth driversDamage inspection and monitoring methodsLektion 4Standarder och säkerhetsfaktorer: designtillåtna värden, säkerhetsfaktorer för strukturell FRP, relevanta standarder (ISO, ASTM, DIN) och tolkning av materialdatabladDetta avsnitt introducerar strukturella FRP-design tillåtna värden, partiella säkerhetsfaktorer och nedskärningar, och visar hur man tolkar ISO, ASTM och DIN-standarder samt materialdatablad för säker, certifierbar FVK-strukturell design.
Basis values: A- and B-basis allowablesDeriving design values from test dataGlobal and partial safety factor conceptsKey ISO, ASTM, and DIN FRP standardsReading and validating FRP datasheetsLektion 5Fiberkategorier och egenskaper: glas, kol, aramid — drag-, tryck-, skjuvbeteende och avvägningarDetta avsnitt klassificerar glas-, kolfiber- och aramidfiber, förklarar drag-, tryck- och skjuvbeteende, styvhet–styrka-avvägningar, töjningsgränser och kostimplikationer för att stödja robust val för strukturella FVK-applikationer.
E-glass, S-glass, and specialty glass fibersStandard, intermediate, and high-modulus carbonAramid fiber grades and ballistic behaviorTension, compression, and shear failure modesCost, weight, and performance trade-off mappingLektion 6Kompositmekaniskt beteende: anisotropi, laminatteori, blandningsregel, styvhets- och styrkeförutsägelse för unidirektionella, vävda och flerdirektionella layupsDetta avsnitt utvecklar kompositmekaniskt beteende från mikromekanik till laminatteori, täcker anisotropi, blandningsregel, klassisk laminatanalys och styvhets- och styrkeförutsägelse för unidirektionella, vävda och flerdirektionella layups.
Unidirectional ply elastic constantsRule of mixtures for stiffness and strengthClassical laminate theory and ABD matrixWoven fabric orthotropic behaviorMultidirectional layup design examplesLektion 7Temperatur- och miljöeffekter: glastemperaturomvandling, bibehållen egenskap vid hög temperatur, hygrotermiska effekter, smörjmedels- och dammexponeringDetta avsnitt undersöker hur temperatur, fukt och miljö påverkar FRP, täcker glastemperaturomvandling, varm-fukt-nedskärningar, frys-tina, smörjmedel, damm och UV, samt hur man testar, modellerar och designar för långsiktig hållbarhet i tjänst.
Glass transition, HDT, and softening behaviorElevated-temperature stiffness and strength lossMoisture uptake and hygrothermal agingLubricant, fuel, and chemical exposure effectsDust, UV, and particulate erosion mechanisms