999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

碳纖維復合材料層壓板低速沖擊試驗研究

2015-12-21 09:35:52竺鋁濤
航空發動機 2015年1期
關鍵詞:碳纖維復合材料

竺鋁濤,張 發

碳纖維復合材料層壓板低速沖擊試驗研究

竺鋁濤1,張 發2

(1.中國石化上海石油化工股份有限公司,上海200540;2.東華大學紡織學院,上海201620)

為研究復合材料不同鋪層結構的抗沖擊性能,采用碳纖維預浸料制備了單向[0°]8和正交[0/90]2s鋪層2種不同結構的碳纖維復合材料層壓板,并使用Instron 9250落錘沖擊測試儀測試其低速沖擊性能,得到了載荷-時間曲線,分析了2種不同鋪層方式的復合材料層壓板的低速沖擊加載力學性能,得到復合材料層壓板的破壞形態來分析其破壞方式。結果表明:2種鋪層方式產生了不同的破壞模式,正交[0/90]2s的復合材料層壓板的抗低速沖擊能力要優于單向[0°]8鋪層的。

碳纖維預浸料;層壓板;低速沖擊;復合材料;破壞形式;沖擊響應;鋪層

0 引言

碳纖維復合材料由于具有質量輕、強度高、抗疲勞性能好和可設計性強等優點,在航空航天領域得到了越來越廣泛地應用。但是在實際制造、維修和應用中,纖維復合材料存在著共同的弱點,即對沖擊載荷引起的損傷比較敏感。特別是外物的低速沖擊載荷作用在其內部形成“不易察覺的各種損傷”,如層間脫層、基體開裂和纖維斷裂等。該損傷范圍大且在材料內部不易被發現,但會使復合材料的力學性能嚴重退化[1-6],強度可削弱35%~40%[7],從而導致結構承載能力大大降低。相對于高速沖擊所造成的穿透損傷而言,低速沖擊具有很大的潛在危害性和安全隱患,且此類沖擊在生產、使用過程中更普遍[8-9]。因此,理解復合材料層壓板的低速沖擊損傷及沖擊后的力學性能對有效地進行復合材料結構設計具有重要的理論意義與工程價值。

國內外對復合材料低速沖擊進行研究時,分析了沖頭直徑和形狀、沖擊角度、沖擊物質量和材料、沖擊能量、對材料的沖擊損傷破壞、以及對材料不同結構的低速沖擊損傷模式進行了大量的試驗研究[10-15]。

本文利用落錘沖擊裝置對碳纖維增強復合材料層壓板進行了低速沖擊試驗研究[16],并對單向[0°]8和正交 [0/90]2s鋪層2種不同鋪層方式的低速沖擊加載力學性能和破壞模式進行了分析。

1 試樣制備與測試

1.1 原料

碳纖維增強環氧樹脂復合材料層壓板試樣采用碳纖維預浸料制備。該材料采用土耳其AKSA公司的A12碳纖維與環氧樹脂在預浸設備上使用涂膜工藝加工而成,具體材料性能參數見表1、2。

表1 土耳其AKSA碳纖維性能參數

表2 碳纖維預浸料用YPX-3001環氧樹脂性能參數

1.2 試樣制備

將碳纖維預浸料按規定尺寸裁剪,分別進行單向[0°]8和正交[0/90]2s鋪層,然后通過在烘箱內抽真空加熱固化而成,再將所得層壓板進行修剪,所得試樣尺寸(長×寬×高)為150 mm×28 mm×1 mm。

1.3 沖擊試驗

2種不同鋪層方式復合材料層壓板的低速沖擊試驗在Instron-Dynatup 9250 HV落錘沖擊試驗機上進行,如圖1所示。該試驗的沖頭直徑為12.7 mm的鋼制半球面,沖頭質量為11.4 kg,夾持距離為120 mm。試驗沖擊能量和沖擊速度可以通過調整沖頭的下落高度來控制,分別采用1、3、10、15 J的沖擊能量。各沖擊能量下至少測試3個試樣,在沖擊測試之后記錄各自的載荷-時間歷程曲線。

圖1 Instron-Dynatup 9250 HV落錘沖擊試驗機

2 試驗結果

2.1 低速沖擊性能分析

在不同沖擊能量下,2種不同鋪層方式的復合材料層壓板的時間-載荷曲線如圖2所示。從圖2(a)中可見,在1 J的沖擊能量下,正交鋪層在達到最大承受載荷后,曲線開始下降且比較光滑;當沖擊能量達到3 J以上時,其在最大載荷附近產生鋸齒狀波動,達到最大載荷后呈直線下降;在接近載荷0時,又產生了水平鋸齒狀波動。經比較可知,沖擊能量越大,材料達到最大載荷的時間越早,即材料失效的時間越早。從圖2(b)中可見,單向鋪層與正交鋪層具有相似的破壞趨勢,但是單向鋪層較少出現鋸齒狀波動,說明此結構瞬間失效,各層的破壞方式較一致,同時單向鋪層的失效時間比正交鋪層的更提前。

圖2 2種不同鋪層方式復合材料層壓板的時間-載荷曲線

在不同沖擊能量下2種不同鋪層方式的復合材料層壓板的最大載荷值見表3。從表中可見,正交鋪層比單向鋪層方式能承受更大的載荷,在10 J的沖擊能量下,承載方式提高了約50%。

表3 在不同沖擊能量下2種不同鋪層方式的復合材料層壓板的最大載荷值 kN

2.2 破壞形態分析

在 1、3、10 J沖擊能量下,單向[0°]8鋪層復合材料層壓板的破壞形態如圖3所示。從圖中可見,各種沖擊能量作用下的復合材料都發生破壞,其破壞模式為沿著纖維方向產生軸向劈裂。由于相鄰層間纖維排列方向一致,裂紋主要以樹脂沿著纖維方向發生劈裂破壞,最終完全失效,證明纖維沒有起到很好的承載作用。

圖3 在不同沖擊能量下單向鋪層層壓板的破壞形態

在 1、3、10 J沖擊能量下,正交[0/90]2s鋪層復合材料層壓板的破壞形態如圖4所示。從圖中可見,在1 J沖擊能量下,材料沒有被破壞,處于彈性載荷范圍內。在3 J沖擊能量下,材料沿寬度方向折斷,這與單向[0°]8復合材料層壓板的破壞模式完全不同,其形式為基體開裂和纖維斷裂。在10 J沖擊能量下,材料除了發生橫向斷裂外,在斷裂處還有縱向開裂,為小矩形的破壞形態。可知材料橫向斷裂使得復合材料在承受沖擊載荷時,纖維發生拉伸斷裂,碳纖維拉伸強度高的優勢得以發揮,復合材料的利用率和能量吸收能力得到大幅提高。

圖4 在不同沖擊能量下正交鋪層層合板的破壞形態

3 結論

本文通過對單向[0°]8和正交[0/90]2s鋪層復合材料層合板在不同能量下進行沖擊試驗,對比分析后得出如下結論:

(1)對于不同結構,沖擊能量越大,載荷-位移曲線上的沖擊載荷峰值越高,材料失效的時間越早,沖擊損傷程度越大。

(2)2種鋪層結構具有不同的破壞模式,其中單向鋪層層壓板的破壞模式為材料沿著纖維方向產生軸向劈裂,而正交鋪層層壓板的破壞模式為沿著寬度方向折斷。

(3)正交鋪層結構比單向鋪層結構具有更高的沖擊載荷峰值,抗沖擊能力更強。

[1]Wu H T,Springer G S.Measurements of matrix cracking and delamination caused by impact on composite plates[J].Journal of Composite Materials,1988,22(6):518-532.

[2]Wu H T,Springer G S.Impact induced stresses,strains,and delaminations in composite plates[J].Journal of Composite Materials,1988,22(6):533-560.

[3]Wyrick D A,Adams D F.Residual strength of a Carbon/Epoxy composite material subjected to repeated impact[J].Journal of Composite Materials,1988,22(8):749-765.

[4]Lee S M,Zahuta P.Instrumented impact and static indentation of composites[J].Journal of Composite Materials,1991,25(8):204-222.

[5]寧榮昌,王孝忠.玻璃纖維/環氧樹脂復合材料疊層板沖擊損傷特性的若干實驗研究[J].復合材料學報,1994,11(3):70-75.NING Rongchang,WANG Xiaozhong.The characteristics of impact damage in glass/Epoxy[J].Acta Materiae Compositae Sinica,1994,11(3):70-75.(in Chinese)

[6]Wang H,Vu-Khanh T.Fracture mechanics and mechanisms of impact-induced delamination in laminated composites[J].Journal of Composite Materials,1995,29(2):156-178.

[7]楊光松.損傷力學與復合材料損傷 [M].北京:國防工業出版社,1995:197-209.YANG Guangsong.Damage mechanics and composite damage[M].Beijing:National Defence Industrial Press,1995:197-209. (in Chinese)

[8]張彥,朱平,來新民,等.低速沖擊作用下碳纖維復合材料鋪層板的損傷分析[J].復合材料學報,2006,23(2):150-157.ZHANG Yan,ZHU Ping,LAI Xinmin,et al.Low-velocity impact damage analysis in Carbon fiber reinforced composite laminated plates[J].Acta Materiae Compositae Sinica,2006,23 (2):150-157.(in Chinese)

[9]崔海超,馬宏毅,閆麗,等.T700/6421復合材料層板低速沖擊后損傷特性[J].材料工程,2009(S2):60-63.CUI Haichao,MA Hongyi,YAN Li,et al.Studies on the low-velocity impact damage characteristic of composite laminates[J].Journal of Materials Engineering,2009(S2):60-63.(in Chinese)

[10]張阿櫻,張東興,李地紅,等.碳纖維/環氧樹脂層壓板的沖擊損傷[J].宇航材料工藝,2010(5):1-3.ZHANG Aying,ZHANG Dongxing,LI Dihong,et al.Impact damage of Carbon fiber reinforced Epoxy laminates[J].Aerospace Materials and Technology,2010(5):1-3.(in Chinese)

[11]Hosur M V.Low-velocity impact response of braided Carbon Epoxy[J].International Conference on Computational& Experimental Engineering and Sciences,2008,6(1):81-89.

[12]Aktas M,Atas C,Icten B M,et al.An experimental investigation of the impact response of composite laminates[J].Composite Structures,2009,87(4):307-313.

[13]Moura M D,Marques A T.Prediction of low velocity impact damage in Carbon-Epoxy laminates[J].Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,2002,33(3):361-368.

[14]Rotich G K,胡杭君,Wambua P.玄武巖纖維增強不飽和聚酯層壓復合材料低速沖擊損傷性能[J].纖維復合材料,2012(2):15-18.Rotich G K,HU Hangjun,Wambua P.Characterization of basalt unsaturated polyester laminates low-velocity impact loading[J].Fiber Composite,2012(2):15-18.(in Chinese)

[15]寧榮昌.復合材料沖擊損傷問題的研究現狀 [J].玻璃鋼/復合材料,1992(6):35-40.NING Rongchang.Study status of composite impact failure[J].Fiber reinforced plastics/composites,1992(6):35-40.(in Chinese)

[16]魏俊,趙建華,梁越明,等.復合材料板受低速沖擊時能量吸收的實驗研究[J].實驗力學,1998,13(2):207-211.WEI Jun,ZHAO Jianhua,LIANG Yueming,et al.An experimental research on the energy absorption for laminetes subjected to low velocity impact[J].Journal of Experimental Mechanics,1998,13(2):207-211.(in Chinese)

Experimental Investigation of Low-Speed Impact for Carbon Fiber Composite Laminate

ZHU Lv-tao1,ZHANG Fa2
(1.Acrylic Fiber Division,SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.,Shanghai 200540,China;2.Collegesof Textile,Donghua University,Shanghai 201620,China)

In order to study the impact resistance of composite with different layer modes,two kinds of laminates that unidirectional[0°]8and cross ply[0/90]2swere prepared with carbon fiber prepreg.Low-speed impact testing was performed by Instron 9250 drop weight impact testingmachine.Force-timecurveswereobtained toanalyzelow-speed impact with loadingmechanical performanceof two kindsof laminates.Thedamage mode of compositelaminatewasobtained toanalyzeitsdamagingmanners.Theresultsshowthatthetwolayer modeshaveadifferent damagingmanners,thelow-speed impactresistanceofthecrossply[0/90]2slaminateisbetter thanthatof unidirectional[0°]8laminate.

carbon fiber prepreg;laminate; low-speed impact;composite laminates;damaging manner;impact response;lay up

V214.8

A

10.13477/j.cnki.aeroengine.2015.01.017

2013-10-23

竺鋁濤(1983),男,從事紡織結構復合材料研發工作;E-mail:taozai23@163.com。

竺鋁濤,張發.碳纖維復合材料層壓板低速沖擊試驗研究[J].航空發動機,2015,41(1):85-88.ZHULvtao,ZHANGFa.Experimental investigation of low-speed impact for carbon fiber compositelaminate[J].Aeroengine,2015,41(1):85-88.

(編輯:肖磊)

猜你喜歡
碳纖維復合材料
金屬復合材料在機械制造中的應用研究
纖維素基多孔相變復合材料研究
一種碳纖維加固用浸漬膠的研究
上海建材(2019年4期)2019-05-21 03:13:02
HP-RTM碳纖維復合材料中通道加強板研究
中間相瀝青基碳纖維及其在飛機上的應用
民機復合材料的適航鑒定
日本東麗開發出新型碳纖維
IACMI力挺碳纖維預浸料廢料 回收項目再立項
復合材料無損檢測探討
電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:13
碳纖維增強PBT/ABS—g—MAH復合材料的力學性能和流變行為
中國塑料(2016年6期)2016-06-27 06:34:16
主站蜘蛛池模板: 自慰高潮喷白浆在线观看| 亚洲人成网址| 中文字幕天无码久久精品视频免费| 免费高清a毛片| 精品国产www| 18禁黄无遮挡网站| 51国产偷自视频区视频手机观看 | 欧美激情综合| 毛片免费在线| 色综合五月婷婷| 男女男精品视频| 亚洲一区色| 91免费观看视频| 免费播放毛片| 亚洲第一成网站| 美女内射视频WWW网站午夜| 欧美成人免费午夜全| 成人国产一区二区三区| 国产流白浆视频| 久久精品无码一区二区日韩免费| 91亚洲精选| 亚洲国产成人麻豆精品| 青青草原国产一区二区| 国产高清不卡视频| 国产综合精品日本亚洲777| 成人在线综合| 日韩欧美综合在线制服| 亚洲精品无码av中文字幕| yy6080理论大片一级久久| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 国产成人精品一区二区免费看京| 免费又爽又刺激高潮网址 | 在线国产毛片| 国产福利拍拍拍| 精品久久久久久久久久久| 高清不卡毛片| 伊人色在线视频| 精品视频在线观看你懂的一区| 国产91丝袜| 欧美午夜一区| 欧美午夜视频| 久久综合九九亚洲一区| 青青青亚洲精品国产| 毛片大全免费观看| 国产麻豆精品在线观看| 伊人激情综合网| 国产国语一级毛片| 无码内射中文字幕岛国片 | 免费一级毛片| 日韩精品专区免费无码aⅴ| 免费视频在线2021入口| 国产精品99久久久久久董美香| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 伊人久久久久久久久久| www.av男人.com| 欧美日韩精品在线播放| 国产成人综合久久精品下载| 国产精品自在在线午夜区app| 久久国产V一级毛多内射| AV天堂资源福利在线观看| 黄色福利在线| 婷婷六月综合| 精品少妇人妻一区二区| 精品一區二區久久久久久久網站 | 福利国产在线| 青青青国产视频手机| 久久人搡人人玩人妻精品| 国产99在线| 亚洲91精品视频| 中文字幕免费视频| 国产区在线看| 日本在线免费网站| 精品成人免费自拍视频| 91精品国产麻豆国产自产在线| 国产性生交xxxxx免费| 日韩精品亚洲一区中文字幕| 亚洲Va中文字幕久久一区| 亚洲欧美激情另类| 在线日本国产成人免费的| 国产在线无码av完整版在线观看| 国产免费黄| 中文字幕色在线|