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对国产先进复合材料薄壁加筋板结构进行了轴向压缩试验.通过监测典型位置的应变和离面位移,研究了该型加筋板的轴压屈曲及后屈曲性能.应用工程算法对试验件的蒙皮初始屈曲载荷和屈曲模态进行了预测,试验结果表明,该型加筋板的轴压屈曲形式依次是筋条间蒙皮的初始屈曲、部分蒙皮的二次屈曲以及4根筋条的柱屈曲;蒙皮发生屈曲后,蒙皮承担的部分载荷转移至筋条,使筋条成为主要承力部分,当筋条发生断裂后,试验件迅速整体破坏;其破坏载荷平均值为482.67 kN,屈曲载荷的平均值为204 kN,前者为后者的2.37倍,说明该型结构具有很大的后屈曲承载空间.

参考文献

[1] 郑吉良;孙勇;彭明军.单向玻璃纤维增强树脂基体复合材料拉伸失效机理[J].航空材料学报,2015(4):45-54.
[2] Christian Mittelstedt.Closed-form buckling analysis of stiffened composite plates and identification of minimum stiffener requirements[J].International Journal of Engineering Science,200810(10):1011-1034.
[3] 张弥;关志东;郭霞;薛斌.成型工艺对复合材料加筋结构脱粘性能的影响[J].航空材料学报,2015(2):83-89.
[4] 孔斌;叶强;陈普会;柴亚南.复合材料整体加筋板轴压后屈曲失效表征[J].复合材料学报,2010(5):150-155.
[5] 李亚智;张向.整体加筋壁板的破损安全特性与断裂控制分析[J].航空学报,2006(5):842-846.
[6] 刘璐;关志东;徐荣章;冯翃翎.脱胶缺陷尺寸对复合材料加筋板屈曲及后屈曲特性的影响[J].复合材料学报,2014(3):749-758.
[7] 杨帆;岳珠峰;李磊.基于弧长法的加筋板后屈曲特性分析及试验[J].应用力学学报,2015(1):119-124.
[8] 孔斌;陈普会;陈炎.复合材料整体加筋板轴压后屈曲失效评估方法[J].复合材料学报,2014(3):765-771.
[9] Mingcai Xu;C. Guedes Soares.Assessment of the ultimate strength of narrow stiffened panel test specimens[J].Thin-Walled structures,2012:11-21.
[10] P. Pevzner;H. Abramovich;T. Weller.Calculation of the collapse load of an axially compressed laminated composite stringer-stiffened curved panel-An engineering approach[J].Composite structures,20084(4):341-353.
[11] 刘哲;金达锋;范志瑞.基于代理模型的复合材料带加强筋板铺层优化[J].清华大学学报(自然科学版),2015(7):782-789.
[12] 冯宇;何宇廷;安涛;崔荣洪;邵青;范超华.湿热环境对航空复合材料加筋板压缩屈曲和后屈曲性能的影响[J].材料工程,2015(5):81-88.
[13] 王平安;矫桂琼;王波;卢智先.复合材料加筋板在剪切载荷下的屈曲特性研究[J].机械强度,2009(1):78-82.
[14] Alan T Nettles;Justin R Jackson.Compression after impact strength of out-of-autoclave processed laminates[J].Journal of Reinforced Plastics and Composites,201324(24):1887-1894.
[15] 邰青;何宇廷;张腾;伍黎明.复合材料加筋板低速冲击损伤及剩余压缩强度试验研究[J].复合材料学报,2014(1):200-206.
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