Kevlar短纤维增韧碳纤维/铝蜂窝夹芯板三点弯曲与面内压缩性能
发布时间:2023-10-27 20:17
介绍了碳纤维/铝蜂窝夹芯结构的Kevlar短纤维界面增韧方法。通过三点弯曲实验和面内压缩实验,对比增韧试件与未增韧试件的载荷位移曲线、破坏模式等特征,发现未增韧试件往往先发生界面分层破坏,继而面板和芯体分别发生局部破坏;而增韧试件通常发生整体破坏。实验数据显示,Kevlar短纤维界面增韧可以使碳纤维/铝蜂窝夹芯板的抗弯强度、压缩强度、能量吸收等力学性能分别至少提高14.06%、55.80%和61.53%。对破坏后界面的SEM观测发现:增韧试件并未发生界面脱粘,而是由于芯体撕裂造成面/芯剥离,揭示了Kevlar短纤维的界面增韧机制。对具有Kevlar短纤维界面增韧的碳纤维/铝蜂窝夹芯结构进行有限元建模,并分别对其在三点弯曲和面内压缩载荷下的力学行为进行数值分析,以指导该类夹芯结构的分析与设计。
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 材料及试件制备
1.2 测试与表征
1.3 三点弯曲实验设计
1.4 面内压缩实验设计
2 结果与讨论
2.1 碳纤维/铝蜂窝夹芯板试件三点弯曲性能
2.2 碳纤维/铝蜂窝夹芯板试件面内压缩性能对比
2.3 碳纤维/铝蜂窝夹芯板的断面形貌
3 夹芯结构的有限元分析
3.1 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的有限元模型
3.2 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的三点弯曲性能
3.3 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的面内压缩性能
4 结论
本文编号:3857201
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 材料及试件制备
1.2 测试与表征
1.3 三点弯曲实验设计
1.4 面内压缩实验设计
2 结果与讨论
2.1 碳纤维/铝蜂窝夹芯板试件三点弯曲性能
2.2 碳纤维/铝蜂窝夹芯板试件面内压缩性能对比
2.3 碳纤维/铝蜂窝夹芯板的断面形貌
3 夹芯结构的有限元分析
3.1 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的有限元模型
3.2 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的三点弯曲性能
3.3 Kevlar短纤维增韧蜂窝夹芯结构的面内压缩性能
4 结论
本文编号:3857201
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3857201.html