复合材料力学与结构设计.ppt





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1、单向连续纤维增强复合材料基本强度预测主讲人:黄婷婷LOGO4.4.2 纵向压缩强度 纵向压缩强度的预测远不如纵向拉仲强度那样简单而准确。与纵向拉伸不同,基体在纵向压缩中起重要作用。基体给予纤维侧向支持使纤维承载但不屈曲。没有基体的支持,纤维就不能承受压缩载荷。纤维微屈曲和剪切破坏是复合材料纵向压缩破坏的两个主要原因。此外,还有纤维微屈曲后引起的界面脱黏、层间分层,横向拉伸引起的纵向开裂等破坏原因。试验结果表明,在比预计压缩强度低得多的应力下,多数复合材料出现微屈曲破坏。LOGO 根据纤维增强复合材料受压时光弹性应力图上的周期条纹显示复合材料的破坏形式,罗森(B.W.Rosen)认为,纵向压缩强
2、度的细观力学分析模型可采用纤维在弹性基础上的屈曲模型,如图所示。LOGO 假定只有纤维承压,基体提供对纤维的横向支撑。当纵向压力达到临界值时,纤维薄片发生屈曲。纤维屈曲可能有两种形式,一种是纤维薄片彼此反向屈曲,基体薄片交替地发生横向拉伸和横向压缩变形图(a),据此建立的模型称为横向拉压模型;另一种是纤维薄片彼此同向屈曲基体薄片主要发生剪切变形图L 43(b),其模型简称剪切模型。LOGO 拉压型微屈曲引起破坏的纵向压缩强度为 当vf趋于零时,由上式计算的Xc也趋于零;如果vf趋于l时,Xc将趋于无限大;显然这两种极端情况不符合实际。因此,式(4.4.9)只适用于vf适中的复合材料纵向压缩强的
3、预测。LOGO 剪切型微屈曲引起破坏的纵向压缩强度为 如果vf趋于1,Xc将趋于无限大,显然这不符合实际情况。因此,式(4.4.10)也只适用于vf适中的复合材料纵向压缩强度的预测。由式(4.4.9)和式(4.4.10)可 见,基体模量是影响复合材料压缩强度的主要参数。LOGO 上述两公式的计算值通常比实测值高得多,这是因为计算值是在假定纤维为完全平直的理想状态下推算的,而实际上偏离理想状态的种种原因(如纤维成束、纤维排列不佳、纤维脱黏、存在空隙、基体的黏弹性变形等因素)促使纵向压缩强度有明显的降低。为了修正误差,可在上述公式的基体模量前乘以小于1的修正系数,即LOGO 通常情况下,在vf较小
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