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不同载荷形式下复合材料层合板渐进失效行为研究 摘要: 本文通过对复合材料层合板不同载荷形式下的渐进失效行为研究,探讨了复合材料层合板在不同载荷条件下的力学行为和损伤演化规律。首先介绍了复合材料层合板的基本结构和力学特性,然后分别从真正应力-应变、屈服和疲劳寿命等方面探究了不同载荷形式下的层合板力学行为,并分析了不同载荷方式下的损伤模式和演化规律。通过本文的研究,可以更好地了解复合材料层合板的渐进失效机制,以提高层合板的强度和寿命。 关键词:复合材料层合板;渐进失效;载荷形式;损伤演化;力学行为 正文: 1.导言 复合材料是一种新型高强度、高刚度的材料,广泛用于航空、汽车、船舶、建筑等领域。多种复合材料可以组成复合材料层合板,具有质量轻、强度高、抗疲劳等特点,在航空和卫星制造等领域得到广泛应用。然而,由于不同载荷形式下复合材料层合板渐进失效问题的存在,其疲劳性能和使用寿命仍然是一个值得研究的问题。 2.复合材料层合板的基本结构和力学特性 2.1基本结构 复合材料层合板是多层复合材料叠层而成的材料,由纤维增强复合材料和树脂粘合层组成。其中,树脂粘合层起到粘合、保护以及承受负载的作用。纤维增强复合材料中,碳纤维、玻璃纤维等常用纤维增强复合材料对复合材料层合板的力学性能有着重要的影响。 2.2力学特性 复合材料层合板的力学特性主要包括弹性模量、屈服性能、热膨胀系数等。弹性模量通常被定义为在一定应力下,应变的比例,即弹性区的斜率。屈服性能是材料在一定载荷下开始出现塑性变形的性能,表示材料的挠度。热膨胀系数是指在温度改变时材料的长度变化。 3.不同载荷形式下的层合板力学行为 3.1真正应力-应变 不同载荷形式下,复合材料层合板的力学行为也会发生变化。在单轴拉伸的载荷形式下,复合材料层合板的真正应力-应变关系是线性的,这是由于层合板的各层纤维是直线排列的,且各层之间没有相对偏移。在随机载荷下,复合材料层合板的真正应力-应变关系是非线性的,主要原因是复合材料层合板各层之间发生了相对滑移。在多轴载荷作用下,复合材料层合板的真正应力-应变关系也会出现非线性关系。 3.2屈服 屈服是指材料在受到一定载荷时,开始出现可见的形变。在单轴拉伸载荷下,复合材料层合板的屈服行为主要表现为拉伸屈服和剪切屈服。在随机载荷以及多轴载荷下,复合材料层合板的屈服强度会在拉伸和剪切方向上产生差异。 3.3疲劳寿命 复合材料层合板在不同载荷形式下的疲劳寿命也是不同的。在单轴拉伸作用下,复合材料层合板的疲劳寿命是较长的。在随机载荷和多轴载荷作用下,复合材料层合板的疲劳寿命相对较短。 4.不同载荷形式下的层合板损伤演化 在不同的载荷形式下,复合材料层合板的受力状态不同,从而会导致不同的损伤模式及演化规律。在单轴拉伸载荷下,层合板的损伤模式主要为纤维断裂及树脂疲劳。在随机载荷和多轴载荷作用下,损伤模式主要为复合材料层间黏聚力不足导致的分层和纵向裂纹扩展。 5.结论 通过对复合材料层合板不同载荷形式下的渐进失效行为研究,可以得出以下结论。首先,不同载荷形式下层合板的力学行为有所不同,渐进失效机制也有差异。其次,不同载荷形式下,层合板的损伤模式和演化规律也会有所不同。最后,需要深入研究复合材料层合板的渐进失效机制,以提高层合板的强度和寿命。 参考文献: [1]WiedemannM,HühneC,WinandsK.Fatigueandfractureofcompositematerials:analyticalandnumericalpredictiontechniques[M].NewYork:Springer,2014. [2]周勇,朱珂.不同载荷方式下碳纤维增强复合材料层合板的力学性能研究[J].合成材料老化与应用,2015,2(1):12-22. [3]管婷婷,马善祥.复合材料层合板疲劳损伤演化机理及预测方法研究综述[J].北京航空航天大学学报,2018,44(3):447-460.