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芯材的表面处理对复合材料夹芯板力学性能的影响

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第1章 绪论

1.1复合材料夹芯板设计概述

1.2 Z向增强复合材料夹芯板

1.3研究目标、内容与创新点

第2章 表面处理芯材的力学性能预测

2.1有限元方法简介

2.2复合材料的ANSYS分析方法

2.3复合材料夹芯板的ANSYS分析方法

2.4芯材力学性能的计算

2.5小结

第3章 夹芯板力学性能的计算与测试

3.1夹芯板的模拟方法

3.2平板芯材PSC夹芯板的力学性能

3.3复合材料泡沫夹芯板材料的选择

3.4 VARI成型工艺制备试样

3.5力学性能测试

3.6小结

第4章 芯材表面处理的几何参数对夹芯板力学性能的影响

4.1切缝深度D(Depth)对力学性能的影响

4.2切缝间距C-C(Center-Center)对力学性能的影响

4.3切缝宽度W(Width)对夹芯板力学性能的影响

4.4切缝组合对力学性能的影响

4.5小结

第5章 结论与展望

5.1结论

5.2展望

致谢

参考文献

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摘要

复合材料泡沫夹芯板不仅具备比强度高、比模量大、抗冲击性能强等良好的力学特点,而且具有隔热、隔音、减振等功能特点,因此,在航空、航天、船舶、能源、交通等领域日益受到关注。为了满足各领域越来越高的工况要求,提高芯材的力学性能成为提高夹芯板整体性能的重要方式之一。将泡沫平板表面处理,即在泡沫表面切割出不同尺寸及分布的切缝,产生的芯材在夹芯板成型后因切缝中的树脂而使力学性能获得提高。目前,经表面处理的芯板应用面越来越广,但芯材表面处理方式对夹芯板力学性能的影响的相关研究还较少见。
  本文提出表面处理芯材夹芯板的二步结构分析法。第一步,以薄片模型为理论模型,结合ANSYS有限元软件对含树脂的芯材的力学性能进行预测;第二步将芯材看作两层(树脂增强芯材子层1和纯PVC芯材子层2,某些处理方式中可不含有纯芯材层),计算整体夹芯板的力学性能,并通过实验验证,证实了该方法的有效性。为进一步优化设计,考察了切缝深度、宽度、间距及分布对复合材料夹芯板的弯曲、平拉、平压等力学性能的影响。实验中,利用真空灌注VARI(Vacuum Assisted Resin Infusion)成型工艺制备了含不同表面处理方式的芯材的复合材料夹芯板,测定夹芯板试样的弯曲、平拉、平压性能,根据测试结果分析芯材表面处理方式对夹芯板力学性能的影响。主要研究内容和结论如下:
  (1)以从单向单面切割板ODC(One Directional Coutour)为例,提取芯材子层1的代表性体积单元(单胞),分别用薄片模型理论和ANSYS模拟计算芯材子层1的等效拉伸模量、剪切模量等基本力学参数,结果对比分析表明:通过数值模拟计算单胞的力学性能预测芯材的等效力学性能的方法是合理的;
  (2)选取芯材多种表面处理方式的代表性尺寸,分别从经表面处理的芯板中提取单胞,利用ANSYS计算芯材的力学性能。结果表明,芯材经过表面处理后,力学性能得到提高;
  (3)根据国标试验分别模拟计算和测定夹芯板试样的弯曲、平拉、平压性能,模拟结果与实验结果符合较好,说明数值模拟方法是可靠的。所以,首先通过数值预测树脂增强芯材的力学性能,再将含树脂的芯材作为复合材料多层结构中的一层进行整体夹芯板的力学分析的方法是合理可行的;
  (4)为了优化设计,模拟分析了不同的表面处理方式对夹芯板的力学性能的影响。结果表明,对于本文研究的夹心结构,切缝深度和切缝间距对夹芯板的刚度影响较大,对平拉和平压强度影响较低;切缝宽度可显著提高夹芯板的平拉和平压强度,对夹芯板刚度无影响;组合型表面处理能够提高夹芯板的刚度、平拉和平压强度。

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