当前位置:主页 > 科技论文 > 材料论文 >

含纤维褶皱复合材料的导热性能及力学性能分析

发布时间:2020-06-01 18:48
【摘要】:纤维增强树脂基复合材料在制造过程中容易产生纤维褶皱缺陷。纤维褶皱会削弱复合材料层合板的力学性能,对压缩强度的影响尤为显著。因此有必要对含纤维褶皱层合板在压缩载荷下的破坏规律进行研究。本文通过理论分析和数值模拟,对含纤维褶皱复合材料层合板的力学性能进行研究,对其在压缩载荷下的渐进损伤进行模拟,分析其剩余压缩强度与褶皱参数的关系。本文的主要研究内容及结论如下:(1)首先基于三维热传导理论,对纤维褶皱引起树脂积聚的层合板进行瞬态热传导数值模拟,分析树脂积聚区的几何参数对层合板热阻变化率的影响及层合板表面对比温度的变化规律,并通过实验验证热成像技术对树脂积聚进行检测的可行性。发现层合板的热阻变化率随树脂积聚区面积比的增加而线性增大,当面积比为0.278%时,对比温度峰值约为46mK。(2)对含均匀褶皱、梯级褶皱和局部褶皱层合板的等效弹性常数进行了理论分析,并对均匀褶皱和梯级褶皱两种情形的层合板在轴向压缩下的渐进损伤数值模拟。结果表明,在所有的等效弹性系数中E_x和G_(xz)对A/L的变化最为敏感;均匀褶皱层合板的四种损伤均发生在褶皱波波峰及波谷的两侧,其中分层损伤和基纤剪切发生最早,层合板的压缩强度随着A/L的增大呈非线性下降,当A/L=0.2时,压缩强度折减为无褶皱压缩强度的11%;梯级褶皱层合板的基纤剪切损伤和分层损伤均发生在最大错位角处,纤维损伤发生在以波峰为中心的区域以及最大错位角处。(3)对含单个和两个树脂积聚区的纤维褶皱层合板在轴向压缩作用下的渐进损伤分别进行了数值模拟。结果表明,正应力最大值主要发生在树脂积聚区的顶部和底部(即褶皱波的波峰和波谷处),而切应力最大值主要发生在最大错位角处;单个树脂积聚区的情形下,纤维断裂主要发生在树脂积聚区的顶部和底部,而分层损伤则出现在最大错位角处,压缩强度随树脂积聚区高度的增大呈非线性下降,当H约为27.8%的板厚时,压缩强度降为无缺陷层合板的77.5%;含两个树脂积聚区的层合板在两个积聚区中心的连线处形成扭结带,在扭结带处发生严重的纤维断裂和分层损伤;同时在两个树脂积聚区的顶部或底部最靠近层合板边缘处发生纤维断裂。
【图文】:

几何参数,纤维,高宽比,波纹


纤维褶皱的几何参数

褶皱,纤维,错位角,波长


图 1.2 均匀纤维褶皱 图 1.3 梯级纤维褶皱2( ) sinxw x AL (1-4),A 和 L 分别为褶皱波的幅值和波长。褶皱错位角θ与波幅 A 及波长 L 的关系为
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TB33

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 潘斌;王继辉;张桂明;郭万涛;喻光安;祝奇枫;;考虑纤维损伤的大孔口层合板缝合补强等效力学模型[J];复合材料学报;年期

2 吴国清;潘英才;张宗科;黄正;;超轻纤维金属层合板的研究进展[J];航空制造技术;2016年Z2期

3 程小全,赵龙,张怡宁;缝合复合材料可用性——简单层合板的基本性能[J];北京航空航天大学学报;2003年11期

4 陈纲,桂良进,郦正能,寇长河;缝纫层合板低速冲击损伤有限元分析[J];航空学报;2002年01期

5 何陵辉;层合板应力的一种简单计算方法[J];复合材料学报;1994年03期

6 郭吉坦;;用变分原理推导复合材料薄层合板的非线性弯曲方程[J];大连铁道学院学报;1987年03期

7 黄黔;杂交能变分原理及层合板三维理论的基础——分析复合材料层间应力的新方法[J];应用数学和力学;1988年07期

8 单辉祖,杨乃文;用解析-数值混合法分析层合板的孔边应力[J];航空学报;1988年01期

9 李实,唐羽章;〔0_m/90_n〕_s层合板最大承载能力预测[J];宇航材料工艺;1988年04期

10 王颖坚;离散罚函数法在层合板稳定性计算中的应用[J];力学与实践;1988年03期

相关会议论文 前10条

1 周晔欣;黄争鸣;;新的极限强度判据和刚度衰减对桥联理论模拟层合板精度的改善[A];复合材料力学的现代进展与工程应用——全国复合材料力学研讨会论文集[C];2007年

2 张培伟;熊峰;王东平;;双向编织碳纤维层合板的振动破坏[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年

3 宫文然;陈金龙;;含分层损伤复合材料(CFRP)层合板结构屈曲和后屈曲力学行为研究[A];中国力学大会-2015论文摘要集[C];2015年

4 黄尧;龙连春;;激光烧蚀碳纤维/环氧树脂复合材料层合板的数值模拟[A];北京力学会第21届学术年会暨北京振动工程学会第22届学术年会论文集[C];2015年

5 卿尚波;晏麓晖;;纤维层合板抗弹性能数值模拟分析[A];第18届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2009年

6 杜萌;耿谦;李跃明;;考虑温度梯度效应层合板的动态特性研究[A];中国力学大会-2015论文摘要集[C];2015年

7 苏罗丹;杨庆生;;基于内聚力模型的金属层合板复合材料损伤分析[A];北京力学会第18届学术年会论文集[C];2012年

8 王建国;郭琳;;简支压电压磁层合板问题的分析[A];第十二届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ册[C];2003年

9 程小全;邵世纲;邹健;张纪奎;郦正能;;含孔缝纫层合板拉—拉疲劳性能的试验研究[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集(下册)[C];2006年

10 姜舜;赵耀;;纤维金属混杂层合板拉伸强度分析[A];中国钢结构协会海洋钢结构分会2010年学术会议暨第六届理事会第三次会议论文集[C];2010年

相关博士学位论文 前10条

1 宋丹龙;CFRP结构干涉连接区域损伤萌生机理与控制方法研究[D];西北工业大学;2016年

2 聂慧慧;Al/Mg/Al层合板的微观组织结构和热变形行为[D];太原理工大学;2017年

3 宫文然;含分层损伤复合材料(CFRP)层合板结构屈曲和后屈曲力学行为研究[D];天津大学;2015年

4 王向阳;复合材料层合板结构的可靠性优化和鲁棒优化研究[D];华中科技大学;2004年

5 谢昱;层合板的应力分析及其剥离[D];清华大学;1988年

6 王丹勇;层合板接头损伤失效与疲劳寿命研究[D];南京航空航天大学;2006年

7 田爽;玻璃纤维增强铝合金层合板低速冲击损伤特性研究[D];哈尔滨工业大学;2016年

8 辛士红;纤维增强树脂基复合材料层合板抗侵彻性能数值模拟研究[D];中国科学技术大学;2015年

9 王晓丹;满足层间连续条件的层合板理论及其准确和高效的板单元[D];天津大学;2015年

10 白士刚;玻璃纤维增强铝合金层合板疲劳裂纹扩展的研究[D];哈尔滨工业大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 夏飞;基于一阶剪切理论的分层复合材料湿热屈曲的多尺度分析[D];暨南大学;2018年

2 许春秀;含纤维褶皱复合材料的导热性能及力学性能分析[D];暨南大学;2018年

3 蒋万乐;低速冲击对风电叶片层间损伤机理影响分析[D];新疆大学;2018年

4 袁金龙;基于谱元法的层合板统计能量分析参数研究[D];中国科学技术大学;2018年

5 邱爽;CFRP层合板疲劳寿命预测方法[D];江苏理工学院;2018年

6 彭佳琦;热声载荷下螺栓连接复合材料壁板非线性振动响应分析[D];哈尔滨工业大学;2018年

7 张晓莹;连接形式对GLARE层合板连接结构振动特性影响的分析[D];哈尔滨工业大学;2018年

8 刘衍峰;沉头螺栓与GLARE层合板连接结构面外拉脱力学性能分析[D];哈尔滨工业大学;2018年

9 李勇俊;复合材料削层B柱结构、工艺和材料优化设计[D];湖南大学;2017年

10 马卓瑞;含粘弹性层纤维增强层合板的热屈曲及阻尼特性分析[D];太原理工大学;2018年



本文编号:2691913

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/2691913.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户fe75d***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com