复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究.精品文档.毕业设计(论文)题目:复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究学士学位论文原创性声明本人声明,所呈交的论文是本人在导师的指导下独立完成的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果,也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期:学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门
2、或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权南昌航空大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。作者签名: 日期:导师签名: 日期:毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者
3、 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集
4、体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究摘要:玻璃纤维增强复合材料泡沫夹层结构性能优异,应用广泛。但复合材料泡沫夹层结构在厚度方向上没有
5、增强纤维,故层间强度低,容易分层,所以复合材料泡沫夹层结构对冲击载荷比较敏感。因此,对复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究以提高复合材料的抗冲击性能显得尤为重要。本论文采用手糊成型制作复合材料泡沫夹层结构,利用落锤式冲击试验机对复合材料泡沫夹层结构进行冲击实验,利用超声波探伤仪检测试样冲击损伤情况,并测试了试样冲击后压缩强度;分析了复合材料泡沫夹层结构的冲击损伤形式机理以及玻纤含量对复合材料泡沫夹层结构抗冲击性能的影响。结果表明:在本论文制备的玻纤含量为33%和玻纤含量为25%的两类复合材料泡沫夹层结构的10种试样中,08/100%试样在经13.72J能量冲击后压缩强度损失为率6.5%,是所有试
6、样中压缩强度损失率最小的。这是因为玻纤含量是33%,发泡度为100%的泡沫夹层结构有利于分散冲击时所产生的能量,从而提高了复合材料的抗冲击性能。08/100%和06/100%两种试样冲击后压缩强度损失率分别为6.5%和7.5%。这是因为泡沫夹层结构的夹芯材料发泡度越高,越能有效地吸收冲击时所产生的能量,使得试样抗冲击能力更强。关键字:复合材料泡沫夹层结构;冲击损伤;冲击后压缩强度;超声检测指导老师签名:Studies on impact damage of Composite foam sandwich structure Student: Yuan Xing Class:0985021 Su
7、pervisor: Xie Xiaolin Student ID: 37Abstract: Glass fiber reinforced composite foam sandwich boards are widely used because of their outsttanding performances. However, there was no reinforcing fiber in the thickness direction of the composite material, the interlaminar strength is low and it is eas
8、ily layered. So the composites are sensitive to impact loading. Therefore, it is of great importance to study the impact damage of composite materials in order to improve the impact resistance of composite materials. In this thesis, composite foam sandwich production was formed by hand lay-up moldin
9、g, drop hammer impact test machine was used to test the impact damage of composite foam sandwich, ultrasonic flaw detection was used to detect the samples impact damage and specimens compressive strength after the impact, those test was performed to analyse the impact damage mechanism of composite f
10、oam sandwich laminate form and the impact effect of the quantities of fiberglass on foam sandwich structure . The results show that: among 10 kinds of samples in which glass fiber content is either 33% or 25%, the loss rate of the 08/100% specimens compression strength after impact is 6.5% ,which is
11、 the minimum of all samples loss rate . This is because the foam sandwich laminates of 33% glass fiber and 100% foaming degree is conducive to spread impact energy generated, thereby improving the impact resistance of the composites. the loss rates of compression strength of 08/100% and 06/100% afte
12、r impact were 6.5% and 7.5%. This is because the higher foaming degree of the foam sandwich structure, the more effectively can it absorb impact energy generated, which improves the impact resistance of the specimen.Keyword:Composite foam sandwich structures; Impact damage; Compressive strength afte
13、r impact; Ultrasonic testingSignature of Supervisor:目 录1绪论11.1 选题的依据及意义91. 2 国内外相关研究进展101.3 研究内容112实验部分122.1 实验仪器和原料122.2 复合材料泡沫夹层结构的制备142.3 复合材料泡沫夹层结构的冲击试验152.4 复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的超声检测162.5 复合材料泡沫夹层结构的压缩试验173结果与讨论183.1 复合材料泡沫夹层结构冲击损伤超声检测结果213.2 复合材料泡沫夹层结构冲击后压缩强度254结论26参考文献27致 谢28复合材料泡沫夹层结构冲击损伤的研究1 绪论1.
14、1 选题的依据及意义复合材料是由两种或两种以上的不同化学性质或不同组织相的物质,以微观或宏观的形式组合而成的材料。复合材料具有比强度、比刚度高,可设计性强,抗疲劳性能好等优点,广泛应用于航空航天技术、空间技术、武器装备技术、能源工程、海洋工程、生物工程乃至民用建筑和交通运输等领域1。在航空方面,目前各发达国家的飞机中,机翼蒙皮、机身、垂尾、副翼、雷达罩、翼肋等主承力构件都已经使用复合材料,大量使用复合材料能够大幅度减轻飞机的自重,改善飞机的总体结构。另外由于复合材料构件大多采用整体成形,又极大地减少了连接件,从而有效提高了飞机结构整体的可靠性。随着制造成本的不断下降,成型工艺机械化、自动化程度
15、不断提高,民用飞机也越来越多的使用复合材料,波音787和空客A350飞机复合材料用量都已达到机体结构重量的50%。而更加注重先进性能的军用飞机,复合材料的用量往往更高,如美国的B2战略轰炸机,其复合材料用量占到了整体的80%,一些最新的无人侦察飞机更是采用了全复合材料设计概念。建筑工业中,复合材料广泛应用于各种轻型结构房屋,建筑装饰、卫生洁具、冷却塔、储水箱、门窗及其门窗构件、落水系统和地面等;化学工业中,复合材料主要应用于防腐蚀管、罐、泵、阀等。交通运输方面,如汽车制造业中,复合材料主要应用于各种车身结构件、引擎罩、仪表盘、车门、底板、座椅等;在铁路运输中用于客车车厢、车门窗、水箱、卫生间、
16、冷藏车、储藏车、集装箱、逃生平台等;造船工业中,复合材料用于生产各种工作挺、渔船、摩托艇、扫雷艇、潜水艇、救生艇、游艇以及船上舾装件等;此外,复合材料在电气工业、军械、体育用品、农渔业及机械制造工业等都有较广泛应用。但是其结构在制造、使用和维修过程中很容易受到低速冲击引起的损伤,这种损伤主要发生在材料内部不容易被肉眼发现,称之为“难以察觉的冲击损伤”。低速冲击引起的损伤破坏了复合材料夹层结构的完整性,使其强度刚度大幅下降,引起人们的广泛重视。复合材料由基体材料和增强材料两种组分组成。基体采用各种树脂或金属、非金属材料;增强材料采用各种纤维或颗粒等材料。其中增强材料在复合材料中起主要作用,提供刚
17、度和强度,主要用于控制其性能。基体材料起配合作用,它支持和固定纤维材料,传递纤维间的载荷,保护纤维,防止磨损或腐蚀,改善复合材料的某些性能。复合材料的力学性能比一般金属材料复杂的多,主要有不均匀、不连续、各向异性等特点2。根据复合材料中增强材料的几何形状,复合材料可分为三大类:(1) 颗粒复合材料,由颗粒增强材料和基体组成;(2) 纤维增强复合材料,由纤维和基体组成;(3) 层合复合材料,由多种片状材料层合而组成。单层复合材料中纤维起增强和主要承载作用,基体起支撑纤维、保护纤维,并在纤维间起分配和传递载荷作用,载荷传递的机理是在基体中产生剪应力,通常把单层材料的应力-应变关系看作是线弹性的。绝
18、大多数情况下,单层复合材料并不单独使用,而是作为复合材料层合板的基本单元使用。叠层材料由上述单层板按照一定的纤维方向和次序,铺放成叠层形式,进行粘合,经加热固化处理而成。层合板由多层单层板构成,各层单层板的纤维方向一般不同。层合板也是各向异性的不均匀材料,但比单层板复杂的多,因此对其进行力学分析计算也将大大复杂化。复合材料层合板可以根据结构件的承载要求,设计各单层板的纤维铺设方向及其铺层顺序。复合材料属于各向异性材料,沿纤维方向具有很高的强度和刚度,而在垂直于纤维方向力学性能相对很弱。根据受载和功能要求而设计的交叉铺层复合材料层合板的力学性能能够达到甚至超过金属材料3。人们通常采用不饱和聚酯树
19、脂为基体材料制作复合材料层合板,而不饱和聚酯树脂又是热固性树脂中最常用的一种,它是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物,经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液。可以在室温下固化,常压下成型,工艺性能灵活,特别适合大型和现场制造玻璃钢制品。迄今,国内外用作复合材料基体的不饱和聚酯(树脂)基体基本上是邻苯二甲酸型(简称邻苯型)、间苯二甲酸型(简称间苯型)、双酚A型和乙烯基酯型、卤代不饱和聚酯树脂等。不饱和聚酯树脂是具有多功能团的线型高分子化合物,在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键,而在大分子链两端各带有羧基和羟基。不饱和聚酯树脂的相对密度在1.111.20左右
20、,固化时体积收缩率较大,固化树脂的一些性质如下4: 耐热性 绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在5060,一些耐热性好的树脂则可达120。热膨胀系数1为(130150)10-6。力学性能 不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。 耐化学腐蚀性能 不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好,耐有机溶剂的性能差,同时,树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同,可以有很大的差异。 介电性能 不饱和聚酸树脂的介电性能良好。玻璃纤维复合材料目前广泛应用于军工民用中的多个领域,在使用过程中不可避免的承受不同程度的冲击载荷,如火车开车停车时承受的冲击,汽车相撞时车体的受撞变形等。复合材料在使
21、用过程中受到低能冲击时,大部分情况并没有明显的目视损伤,但却在层合板内部会生成不可视的分层,从而形成潜在的危险,内部损伤的存在可造成复合材料在强度和刚度上的很大损失。如何提高它们的耐冲击性能是复合材料领域研究的一个重点内容。随着科技的发展,一些高性能纤维相继问世,像碳纤维,芳香族聚酞胺纤维,聚乙烯纤维,硼纤维等。其中有冲击性能和综合性能较好的纤维,如聚乙烯纤维,碳纤维。但它们的价格比较贵,远没有玻璃纤维复合材料具有的良好性价比。而且玻璃纤维增强复合材料的理论体系相对比较完善,因此被广泛应用到各行各业中。复合材料中泡沫夹层结构的最初应用从上世纪初的航空航天业开始,逐步发展到今天的船舶、交通运输、
22、运动器材、风力发电、医疗器材等领域。常用的芯材有泡沫、巴萨木和蜂窝等多孔固体材料。巴萨木目前主要的用途集中在风电、船舶、铁路车辆等行业。相对而言,因为其密度选择范围小,面层破坏以后,吸水腐烂的缺点,已经逐步被PVC泡沫取代。但是因为其价格优势,目前还有一定的市场。常用的泡沫芯材有聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚氨酯(PUR)、丙烯腈-苯乙烯(SAN)、聚醚酰亚胺(PEI)及聚甲基丙烯酰亚胺 (PMI)等。硬质聚氨酯PUR泡沫与其他泡沫相比,其力学性能一般,树脂/芯材界面易产生老化,从而导致面板剥离。作为结构材料使用时,常用作层合板的纵、横桁条或加强筋之芯材。有时PUR泡沫也能用于受载较
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