4复合材料的界面结合特性-2.ppt
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1、4.4 树脂基复合材料界面的破树脂基复合材料界面的破坏机理坏机理n4.4.1 界面破坏的能量流散概念界面破坏的能量流散概念n4.4.2 介质引起界面破坏的机理介质引起界面破坏的机理n4.4.3 金属基复合材料的界面稳定性金属基复合材料的界面稳定性 4.4 树脂基复合材料界面的破树脂基复合材料界面的破坏机理坏机理假设:假设:1)、从整体上假定复合材料中的纤维与基体)、从整体上假定复合材料中的纤维与基体是紧密地胶接在一起的;是紧密地胶接在一起的;2)、分析组分的各自作用时,假定纤维与基)、分析组分的各自作用时,假定纤维与基体是完全分割的,各自有自己的应力行为。体是完全分割的,各自有自己的应力行为。
2、n 树脂固化时将对纤维产生压应力,而对基体树脂固化时将对纤维产生压应力,而对基体则有拉应力。则有拉应力。4.4 树脂基复合材料界面的破坏机理树脂基复合材料界面的破坏机理基体中拉应力基体中拉应力纤维中压应力纤维中压应力界面上剪应力界面上剪应力内应力内应力补充:复合材料断裂过程补充:复合材料断裂过程脱粘或基体脱粘或基体剪切破坏剪切破坏初始开裂初始开裂纤维纤维抽出抽出纵向拉伸破坏模式纵向拉伸破坏模式应力分布区域化应力分布区域化nB:空管:空管nC:基体无裂纹,纤维轮廓及断头不清晰:基体无裂纹,纤维轮廓及断头不清晰nD:基体有菱形裂纹:基体有菱形裂纹4.4.1 界面破坏的能量流散概念界面破坏的能量流散
3、概念n当裂纹受到外因素作用时,裂纹的发展当裂纹受到外因素作用时,裂纹的发展过程将是逐渐通过树脂最后到达纤维表过程将是逐渐通过树脂最后到达纤维表面。面。n在裂纹扩展的过程中,将随着裂纹的发在裂纹扩展的过程中,将随着裂纹的发展逐渐消耗能量,并且由于能量的流散展逐渐消耗能量,并且由于能量的流散而减缓裂纹的发展。而减缓裂纹的发展。裂纹峰垂直于纤维表面的微裂纹裂纹峰垂直于纤维表面的微裂纹裂纹能量在界面上流散示意图裂纹能量在界面上流散示意图裂纹由于界面能量流散裂纹由于界面能量流散而减弱裂纹生长,或能而减弱裂纹生长,或能量消耗在界面脱胶而分量消耗在界面脱胶而分散了裂纹峰上的能量集散了裂纹峰上的能量集中,因此
4、未造成纤维的中,因此未造成纤维的破坏。破坏。树脂在玻璃纤维界面上生成的键可分为两种树脂在玻璃纤维界面上生成的键可分为两种:1)范德华力()范德华力(2.5104J/mol)2)化学键()化学键((1.21.8)105J/mol)作用:能量流散时化学键的破坏将吸收更大的能量作用:能量流散时化学键的破坏将吸收更大的能量。混乱分布的键混乱分布的键集中分布的键集中分布的键化学键集中时,裂化学键集中时,裂纹峰能量集中引起纹峰能量集中引起纤维的断裂纤维的断裂裂纹峰扩展破坏集裂纹峰扩展破坏集中化学键中化学键树脂层脱粘破坏树脂层脱粘破坏 如果树脂与纤维界面上的化学键是分散的,如果树脂与纤维界面上的化学键是分散
5、的,裂纹发展受能量流散影响将引起脱粘破坏。裂纹发展受能量流散影响将引起脱粘破坏。n25%的硼纤维增强环氧的硼纤维增强环氧树脂系统,采用树脂系统,采用80%亚亚聚氨酯进行纤维的间断聚氨酯进行纤维的间断涂层,其韧度提高涂层,其韧度提高400%,而强度几乎没,而强度几乎没有下降。有下降。界面控制技术界面控制技术n间断粘结界面的裂纹在间断粘结界面的裂纹在弱粘结区被钝化。弱粘结区被钝化。4.4.2 介质引起界面破坏的机理介质引起界面破坏的机理n 清洁的玻璃表面暴露在大气中立即会吸附一层清洁的玻璃表面暴露在大气中立即会吸附一层水分子。表面的引力可以通过连续的水膜传递。水分子。表面的引力可以通过连续的水膜传
6、递。n因此,玻璃表面经多层吸附而形成厚的水膜,因此,玻璃表面经多层吸附而形成厚的水膜,并且加热到并且加热到25时也不易除去。只有在真空中时也不易除去。只有在真空中(0.0133Pa),),800C下方可基本将物理和下方可基本将物理和化学吸附水除去。化学吸附水除去。n玻璃纤维增强聚合物复合材料表面上的吸附水玻璃纤维增强聚合物复合材料表面上的吸附水侵入界面后,发生水与玻璃纤维和树脂的化学侵入界面后,发生水与玻璃纤维和树脂的化学变化,引起界面脱粘,造成复合材料的破坏。变化,引起界面脱粘,造成复合材料的破坏。4.4.2 介质引起界面破坏的机理介质引起界面破坏的机理1)水对玻璃纤维的作用,水对玻璃纤维的
7、作用,碱性水破坏硅碱性水破坏硅氧网络氧网络2)使基体水解,)使基体水解,如碱催化聚酯树脂的降如碱催化聚酯树脂的降解解3)溶胀,)溶胀,溶胀超过固化收缩后,产生拉溶胀超过固化收缩后,产生拉应力。应力。进进入入界界面面的的水水将将使使树树脂脂发发生生溶溶胀胀,初初期期的的溶溶胀胀将将抵抵消消在在室室温温下下的的固固化化收收缩缩,当当溶溶胀胀超超过过了了固固化化收收缩缩时时,则则界界面面上上产产生拉伸应力。生拉伸应力。当力大于界面粘结力时,产生界面破坏。当力大于界面粘结力时,产生界面破坏。图图4.12 界面上产生的径向拉伸应力示意图界面上产生的径向拉伸应力示意图水进入复合材料的途径水进入复合材料的途
8、径n树脂黏度大,裹入的空气相连树脂黏度大,裹入的空气相连成通道成通道n水溶性无机物溶解水溶性无机物溶解n树脂的热收缩在基体和界面上树脂的热收缩在基体和界面上产生微裂纹产生微裂纹水的破坏作用:减小了纤维的内聚能,水的破坏作用:减小了纤维的内聚能,脆化了纤维材料脆化了纤维材料n水助长裂纹的扩张,还有两方面的作用,水助长裂纹的扩张,还有两方面的作用,就是就是(1)表面腐蚀导致表面缺陷或产生微弱腐)表面腐蚀导致表面缺陷或产生微弱腐蚀产物蚀产物(2)凝结在裂纹顶端的水能产生相当大的)凝结在裂纹顶端的水能产生相当大的毛细压力毛细压力n促进纤维中原有微裂纹的扩展,引起材促进纤维中原有微裂纹的扩展,引起材料的
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