第五章复合材料连接课件.ppt
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1、5.复合材料连接复合材料连接复合材料连接复合材料连接复合材料构件复合材料构件之间的连接之间的连接复合材料构件与其他复合材料构件与其他材料构件之间的连接材料构件之间的连接5.1 复合材料连接方式复合材料连接方式胶接连接胶接连接机械连接机械连接对于受力不大的薄对于受力不大的薄壁结构,尤其是复壁结构,尤其是复合材料结构,应尽合材料结构,应尽量采用胶接连接。量采用胶接连接。连接构件较厚、受连接构件较厚、受力大的结构,多采力大的结构,多采用螺栓连接或铆接用螺栓连接或铆接等机械连接。等机械连接。用螺钉、螺栓和铆钉用螺钉、螺栓和铆钉等紧固件将两种分离等紧固件将两种分离型材或零件连接成一型材或零件连接成一个复
2、杂零件或部件个复杂零件或部件借助胶粘剂在固体表借助胶粘剂在固体表面上产生的粘合力,面上产生的粘合力,将同种或不同种材料将同种或不同种材料牢固地连接在一起牢固地连接在一起钢筋的机械连接钢筋的机械连接钢筋的机械连接钢筋的机械连接5.1.1 胶接与机械连接的比较胶接与机械连接的比较胶接连接胶接连接(1)不削弱构件截面以及由不削弱构件截面以及由此引起的应力集中等;此引起的应力集中等;(2)连接部位质量较轻;连接部位质量较轻;(3)成本低;成本低;(4)耐腐蚀性好;耐腐蚀性好;(5)永久变形小。永久变形小。(1)胶接表面必须仔细清理;胶接表面必须仔细清理;(2)强度分散性大,胶接强度强度分散性大,胶接强
3、度受温湿环境的影响较大;受温湿环境的影响较大;(3)胶接质量检验较困难;胶接质量检验较困难;(4)多数情况下胶接具有不可多数情况下胶接具有不可拆卸性。拆卸性。与金属材料构件之与金属材料构件之间的胶接连接相比间的胶接连接相比复合材料胶接连接持点复合材料胶接连接持点(1)金属胶接接头易在胶层产生剥离破坏,金属胶接接头易在胶层产生剥离破坏,而复合材料由于层间强度低,易在层间而复合材料由于层间强度低,易在层间产生剥离破坏;产生剥离破坏;(2)由于复合材料构件与金属构件之间的由于复合材料构件与金属构件之间的热膨胀系数相差很大,所以这两者连接热膨胀系数相差很大,所以这两者连接会产生较大的内应力;会产生较大
4、的内应力;(3)可以采用共固化技术。可以采用共固化技术。机械连接机械连接(1)表面无须仔细清理即能表面无须仔细清理即能获得较大的连接强度;获得较大的连接强度;(2)强度分散性小,强度分散性小,(3)抗剥离能力大;抗剥离能力大;(4)易于拆卸。易于拆卸。(1)开孔需削弱构件截面,开孔需削弱构件截面,且引起应力集中等;且引起应力集中等;(2)接头质量较大;接头质量较大;(3)成本高;成本高;(4)可能有电化腐蚀问题;可能有电化腐蚀问题;(5)永久变形大。永久变形大。机械连接的优缺点正好与胶接的相反机械连接的优缺点正好与胶接的相反与金属材料构件之间的机械连与金属材料构件之间的机械连接相比,复合材料连
5、接特点:接相比,复合材料连接特点:(1)由于复合材料易产生分层,故连接时应尽由于复合材料易产生分层,故连接时应尽量避免过盈配合;量避免过盈配合;(2)象胶接一样,复合材料构件与金属构件之间象胶接一样,复合材料构件与金属构件之间机械连接同样会产生较大的内应力。机械连接同样会产生较大的内应力。过盈是指孔的尺寸减去相配合的轴的过盈是指孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负。尺寸之差为负。过盈配合是指具有过过盈配合是指具有过盈盈(包括最小过盈等于零包括最小过盈等于零)的配合。的配合。5.1.2 接头效率接头效率金属构件受拉剪的机械连接中,连接的接头效率:金属构件受拉剪的机械连接中,连接的接头效率:w连续
6、构件宽度连续构件宽度n沿构件宽度发现的紧固件数沿构件宽度发现的紧固件数d紧固件孔的直径紧固件孔的直径有连接孔构件能承有连接孔构件能承受的最大载荷与无受的最大载荷与无孔构件能承受的最孔构件能承受的最大载荷之比。大载荷之比。复合材料连接设计中接头效率:复合材料连接设计中接头效率:PJ接头能够承受的最大载荷;接头能够承受的最大载荷;Pc无接头的完整结构能够承受的最大载荷无接头的完整结构能够承受的最大载荷衡量接头设衡量接头设计成功与否计成功与否的重要指标的重要指标复合材料连接设计有质量要求时,接头效率表达式:复合材料连接设计有质量要求时,接头效率表达式:JP接头承载效率接头承载效率 Jw接头质量效率接
7、头质量效率Wc无接头完整结构的质量无接头完整结构的质量 WJ接头质量接头质量 一般一般Je小于小于1,其越接近,其越接近1,说明接头设,说明接头设计得越好,即表示结构因连接造成的结构承计得越好,即表示结构因连接造成的结构承载能力损失和质量增加减少。载能力损失和质量增加减少。5.2 胶接连接胶接连接胶接连接的形式:胶接连接的形式:单面搭接单面搭接双面搭接双面搭接斜面搭接斜面搭接阶梯形搭接阶梯形搭接斜面搭接斜面搭接单面斜接单面斜接双面斜接双面斜接阶梯形搭接阶梯形搭接单面单面阶梯阶梯形搭接形搭接双面双面阶梯阶梯形搭接形搭接 5.2.1 胶接连接接头的分析胶接连接接头的分析单面搭接接头的受力情况单面搭
8、接接头的受力情况仅讨论不考虑载荷偏仅讨论不考虑载荷偏心影响的弹性内力心影响的弹性内力E1和和E2分别为搭接板分别为搭接板1与与2沿沿x方向的等效拉压弹性模量;方向的等效拉压弹性模量;t1和和t2分别为搭接板分别为搭接板1与板与板2厚度;厚度;为胶层厚度;为胶层厚度;G为胶为胶层剪切模量;层剪切模量;P为搭接板单位宽度承受的载荷。为搭接板单位宽度承受的载荷。由拉伸试验确定的一种材料特由拉伸试验确定的一种材料特性,物体变形难易程度的表征。性,物体变形难易程度的表征。定义:定义:“在弹性范围内材料的在弹性范围内材料的应力与对应的应变的比率,可应力与对应的应变的比率,可以表示成单位面积的力,用以表示成
9、单位面积的力,用N/m2或或MPa表示。表示。材料在比例极限以内剪切材料在比例极限以内剪切应力与剪切应变之比应力与剪切应变之比 为了分析上的方便,特作如下为了分析上的方便,特作如下假设:假设:(1)忽略载荷偏心引起弯矩的影响)忽略载荷偏心引起弯矩的影响(2)胶层仅承受剪切应力,忽略其正应力)胶层仅承受剪切应力,忽略其正应力(3)胶层所受的剪应力与两搭接板的相对位移成正比)胶层所受的剪应力与两搭接板的相对位移成正比依据假设依据假设(1),微元体上不出现弯矩,微元体上不出现弯矩,由微元体平衡条件可得:由微元体平衡条件可得:T1,T2分别为搭接板分别为搭接板1与与板板2的单位宽度的纵向内力的单位宽度
10、的纵向内力(54)胶层弹性剪切应力胶层弹性剪切应力受到外力作用而变形受到外力作用而变形时其内部材料的颗粒时其内部材料的颗粒之间因相对位置改变之间因相对位置改变而产生的相互作用力而产生的相互作用力依据假设依据假设(2)和和(3),胶层弹性剪切应力,胶层弹性剪切应力应变关系应变关系设设1、2分别为搭接板分别为搭接板1与与2的线应变,则按虎克定律可知的线应变,则按虎克定律可知(5-6)(5-5)(2)胶层仅承受剪切应力,忽略其正应力)胶层仅承受剪切应力,忽略其正应力(3)胶层所受的剪应力与两搭接板的相对位移成正比)胶层所受的剪应力与两搭接板的相对位移成正比力学弹性理论中的一条基本定律,表述力学弹性理
11、论中的一条基本定律,表述为:固体材料受力之后,材料中的应力为:固体材料受力之后,材料中的应力与应变与应变(单位变形量单位变形量)之间成线性关系。之间成线性关系。利用式(利用式(54)()(55)()(56)可得接头内力的控制方程:)可得接头内力的控制方程:(5-7)(5-8)(54)(5-5)(5-6)(5-7)式式(5-7)为二阶常微分方程,其一般解为为二阶常微分方程,其一般解为(5-9)(5-7)这里积分常数这里积分常数A、B由如下边界条件确定:由如下边界条件确定:由此解得由此解得(5-11)(5-10)当两搭接板的厚度和沿当两搭接板的厚度和沿x方向的等效弹性模量相同时,即方向的等效弹性模
12、量相同时,即则式则式(511)可简化为:可简化为:(5-12)简化简化(5-13)由式由式(5-12)可知,最大剪应力发生在可知,最大剪应力发生在(5-14)(5-12)如果引入平均剪应力如果引入平均剪应力av(5-15)则无量纲的剪应力为:则无量纲的剪应力为:(5-16)则无量纲的最大剪应力,即应力集中系数为:则无量纲的最大剪应力,即应力集中系数为:(5-17)l/2l/2l/2l/2接头端部的内力和剪应力接头端部的内力和剪应力最大,故破坏首先在这里最大,故破坏首先在这里发生;另外,剪应力分布发生;另外,剪应力分布随随G/值的减小趋于均匀。值的减小趋于均匀。无量纲的剪应力:无量纲的剪应力:(
13、5-16)(5-13)搭接长度一定条件下,为了提高搭接接搭接长度一定条件下,为了提高搭接接头抗剪切破坏的强度,应使粘接剂的剪头抗剪切破坏的强度,应使粘接剂的剪切弹性模量切弹性模量G低些,胶层厚度大些。低些,胶层厚度大些。单面搭接接头的基本破坏模式单面搭接接头的基本破坏模式1-拉伸;拉伸;2-剥离;剥离;3-胶层剪切胶层剪切5.2.2 胶接连接设计胶接连接设计(1)设计原则设计原则(2)胶接剂的选择胶接剂的选择(1)设计原则设计原则在任何载荷作用下,对于各种形式的破坏,都在任何载荷作用下,对于各种形式的破坏,都不应使胶接面成为最薄弱的环节,且使胶接接不应使胶接面成为最薄弱的环节,且使胶接接头强度
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