循环变形提高SiC纤维增强铝基复合材料强度及塑性Ⅱ理.pdf
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1、 第 3 8卷 2 0 0 2年4月 第 4期 3 8 1-3 8 4页 仓 扁 学 垃 ACTA M ETALLURGI CA S I NI CA V0】3 8 No 4 Apr 2 0 0 2 P P 3 81 3 8 4 循环变形提 高 S i C 纤维增强铝基复合材料强度及塑性 I I 理论分析 柳永 宁 楚丽平 何 家文 西安交通大学 金属材料强度国家重 点 骑室两安 7 1 0 0 4 9)杨 盛 良 (国防科学技术 人学 化学 与材料 乐长沙 4 L 0 0 7 3)摘要 采用断裂 学方法获得J 纤维增强 台竹料强度与 脱 K J堂 纤维临界长蛮 l盐 纤维体 分数的定世关系 谊
2、 式较好 地预剐 F 维的l临界K睡 技强度与纤维 车积分数的 摹并再 1 复兮打料 台定则谤0 也较好地 解释 1 蛙特 复台材料强度 随短期 昏 虾变哥 裁荷 与同次增加而增 明 现象 围屉在循环变形叶 J 纤维 与基怍界面结台强度发宅空他导武纤维临 K窟与 脱牯 乇 哇发生 变f E从 使复台材料强度增加但这 砷增 加是有限的和育范围的惦环 吏形的垃腌最终 导致强度 l 降 关键词 S i C F 维增强铝基复合材抖循环变形 肄面结占强度 中图法分类号TB 3 3 1,T G1 1 3 2 5 文献标识码A 文章编号0 4 1 2 1 9 6 1【2 0 0 2)0 4 0 3 8 1
3、0 4 CY CLE L0ADI N G I N CREAS I NG TH E S TREN GTH AN D PLAS TI CI TY 0F Si C FI BER REI N FoR CED ALUM I NUM CoM PoS I TES I I Th e o r e t i c a l An a l v s i s L Yo n q n n 9 CHU L i p i n 9 HE J i a we n S t a t e Ne La bor a t o r y o f M e c ha ni c M Be_1 l v i or of M e t a l l i c Ma t e
4、l i a l s Xi al l J i a ot o n g Uhi r e r s i t v Xi a【l 71 0 0 4 9 l G Sh e n g l i a n g De pa r t m e n t o f Ch e m i s t r y an d M a t e r i a s S cie nc e N a t J on a Uni v e r s i t y o f De ns e Te c hno l oK v C h a ng s ha 4 0 0 7 3 C o r r e s p o n d e n t:L I U h n g n i n g p r o f
5、e s s o r 死2 (0 2 9)2 6 6 9 0 7 1凡 f 0 2 9)3 2 3 7 9 1 0 E-ma i h y n h:u x j t u e d u c n S u p p o r t e d 6 u胁 t WT t a 2 Na t u r a?S c i e n c e F o u n d a t i o n o f C h i n a(No 5 9 7 3 1 0 2 0 J M,n us c r i pI r e i v e d 2 0 01 0 7-2 3 i n r e vis e d f o r m 2 0 01 1 0 08 ABSTRAC T A r
6、 e l a t i o n s h i p be t we e n s t r e n gt h a n d d e b o ndi ng l e ng t h fib e r c r i t i c a l l e ng t h a n d v o a l ne f r a c t i o n o f S i C fibe r r e i nf o r c e d c o m p as i t e wa s o b t a i n e d b v f r a e t ur e me c ha n i c s a na l y s i s wh i c h c a n pr e di c t
7、,we l l t h e c r i t i c a l l e n g t hs t r e n gt h a n d fib e r v o l u me f r a c t i o n a nd r e a p pe a r s t h e M i xt ur e La w i n c o mp o s i t e s Th e r e l a t i o n s h i p e x pl a i n s we l l t h e e x pe r i me n t a l p he n o m e no n,t he s t r e ng t h a n d pl ast i c i
8、 t y o f fi b e r r e i n f o r c e d a l u n fi n u m e o mp o s i t e s i n c r e a s e s a s f a t i g u e c y c l e s i n c r e a s e Th e r e aso n i S t h a t t h e i n t e r f a c i a l a dh e s i o n s t r e ng t h wa s c h a ng e d du r i n g f a t i g ue r e s ul t i ng i n t h e c r i t i
9、 c a l a n d d e b o nd i n g l e n g t h s c h a ng e d a nd t he s t r e ng t h o f c o mp o s i t e s i nc r e a s e d Ho we v e r t hi s s t r e ng t h i nc r e a s e i s l i mi t e d a n d fi na l l y,t h e s t r e n gt h wi l l de c r e a s e wi t h f a t i gu e c y c l e s i n c r e a s i n g
10、 f u r t h e r as l l o r l na l m a t e r i Ms K EY W ORD S S i C fi be r r e i nf o r c e d a l umi nu m ma t r i x c o mpo s i t e c yc l i c d e f o r ma t i o n,i nt e r f a c i a l s he a r s t r e n g t h 界面在复合材料中起传递载荷作用 对复台材料性能 有重要彬响目前 尽管对复 台材料的制作_ 艺、服役性 国家 自然科学 基盘重点项日 5 9 7 3 1 0 2 0和上海文通大学
11、访 荇 基金资助 收到钾稿 口期:2 0 0 1 0 2 3,4 到 悔改穑 口期:2 0 0 1 1 o _ 0 8 怍青简舟 口 水宁男 1 9 5 6年生教授 能等已进行了广泛研究但对界面的研究仍是一个薄弱的 环节【仍然很难通过实验按几的意志随意改变界面的 结 合强度 研究 界面对复台材料性能的影响 庄往通过 计弹机模拟来进行 L a l 对 C A 1 复合村料不l 石 界面结合 强度的研究表明 1 2。过强 与过弱的结台界面对整体强度 都有不利的影响 Co o p e r和 Ke l l y 分别考虑 r 纤 维的拔出与断裂两个过程 获得了纤维拨出与断裂所需的 功但复台材料的断裂过程
12、是投出与纤维断裂这丽 个过程 维普资讯 http:/ 3 8 2 金属学报 3 8 卷 柞伴同时发牛,单独考虑某一过程并不能获得界面结合强 度 对材料整体一生能的影响 Cl y n e和 V,T i t h e r s J l J认为 纤维与基体材料的性能相差较大,原来纯【型裂纹扩展 时遇到纤维后裂纹会发生偏转产生 I【型分量将导致 裂纹扩鼹能量增高但这 只是一个定性的分析结果文献 5提 了两个 埕(1 1材料在受最大应,j 时,纤维一旦 开始断裂其后总的承载能力下降从而导致继续断裂(2 1基体不承担载荷并在此基础上获得了复合材料强度 与纤维 强度、纤 维体积分 数 及裂 纹 R寸 的关 系但
13、其 中没 有考虑 面的影响许多模型在进行微观力学分析时将界 嘶考虑戒理想结 台应力与位移在界血处连续过渡 J但 面的结台不可能过于完美 J 由于工艺围素界面处将 有一定的反应屠该屡的弹 生生能将与基体 及纤维部不 同,冈而一些研究模型将界面考虑为第三相采用弹簧 模型引了田向剐度 h 和法向刚度 当 且 一。c时界面是完美结台当 _ O C,且 h 0 时 界面 勾完全润滑态当 h o c,且 0耐、界面 为法向脱粘当 _ 0且 h 叶0时界面完全脱粘 Ma h i o u和 Be a k o u I 1采用这一方法计 了玻璃纤维增 强环氯耐脂复合材料在儿种界面结台状态下的弹性 l生能 受材料的
14、极限抗拉强度结果显示界面在完全结台 号 完全润滑条件下,平行纤维方向的抗拉强度相等这一 结果与多数实验现象 不符界面强度对复合材料的景 终 强度有较 (的 响 1 0 J 不仅制 作工 艺可 彬响 界面 外界困素也研样可以改变结合强度 如循环变形 1 J、外加电脉冲 I J 等通过循环变形改变界面军 台强度来研 究界面对复 材料性能的影响屉一个新的思路 这方面进 行的工作不多衣丈将在实验工作 l J 的基础上从理论 方面连 步研究界面对复合材料整体l生能的影啊 1 裂纹几何 纤维增强复台材料巾的裂纹有两种类型:一种是由基 俸材料巾的缺陷萌生导致的内部埋藏型裂纹马一种是由 皇 二 维缺陷导敛早期
15、纤维断裂而形成裂纹 坷种裂纹与纤维 寸及体积分数的关系分别阐述如下 L1基体埋藏型裂纹 如图 1所示,西 为纤维直径 m;2 a为田基体缺 陷形成的圆形裂纹的R寸 l m:f为纤维间距,l m纤 维体积分数 一:由图 1的几何关系可知 2 a=V 2 f dr 由式 c 1 2)得=(斗 图 1 复台材料基体 中直径为 2 n的埋藏型裂纹 意 Fi g 1 S c h e m a t i c di a g r a m of a n e m b e dd ed c i r c l e J a c k w i t h l en g t h 2 a i n c o npo s J t e m a t
16、 r i x 1 2 纤维断裂型裂纹 由丁纤维都是埋凡基体的,由纤维断裂形成的裂纹也 是埋藏型裂纹夫壁实验表明 I,f 维断裂后 由于附 近未断裂纤维的约束作用仍需继续变形才能将裂纹扩展 到临近纤维的边 所以初期形成的裂纹lP寸为纤维的直 径即 2 a=d f 本实验采用的 f=4 2 9 和 d r=9 1 5 n l 1 0。代 八式(3)分别得:2 a=8 3 4 I I l(对 于摹体埋藏型裂纹):2 a=9 1 5 l l l(对 j 纤维 断裂 型裂纹 1 比较这两类裂纹可知囤纤维断裂形成的裂纹较大 f 其R寸固定:基体埋藏型裂纹与纤维的体积分数有关 2 剪切应力场与界面脱粘长度
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