欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

考虑芯材局部压陷效应,对泡沫夹芯复合材料夹层梁整体及局部弯曲力学性能进行研究.分析了上面板厚度对夹层梁整体及局部弯曲力学性能影响规律.首先,对三种不同厚度上面板夹层梁进行三点弯曲试验,结果表明,夹层梁破坏模式为芯材压陷破坏和芯材剪切破坏;上面板厚度越大,夹层梁极限承载力越大;增大上面板厚度能有效减弱加载点位置芯材局部压陷效应.其次,基于考虑芯材竖向压缩变形的高阶剪切变形理论,对试验梁整体及局部弯曲受力机理进行分析,得到夹层梁上、下面板不同位置挠度及应变的分布规律.最后,对不同试验梁极限承载力进行理论分析,并与试验结果对比.

参考文献

[1] 叶列平,冯鹏.FRP在工程结构中的应用与发展[J].土木工程学报,2006(03):24-36.
[2] 刘伟庆,方海,祝露,韩娟,吴志敏.船桥碰撞力理论分析及复合材料防撞系统[J].东南大学学报(自然科学版),2013(05):1080-1086.
[3] 杜善义.先进复合材料与航空航天[J].复合材料学报,2007(01):1-12.
[4] 黄培彦,周绪平,赵琛.FRP片材在土木工程中应用的几个关键力学问题[J].华南理工大学学报(自然科学版),2002(11):101-105.
[5] 民机客舱下部吸能结构分析与试验相关性研究[J].航空学报,2012(12):2202-2210.
[6] 张普,朱虹,孟少平,雷云,吴刚,吴智深.混杂FRP-混凝土T形组合梁受弯性能试验研究[J].东南大学学报(自然科学版),2010(03):548-553.
[7] Steeves C A;Fleck N A.Collapse mechanisms of sandwich beams with composite faces and foam core,loaded in three-point bending[J].Part Ⅰ:analytical models and minimum weight design.International Journal of Mechanical Sciences,2004(46):561-583.
[8] Steeves C A;Fleck N A.Collapse mechanisms of sandwich beams with composite faces and foam core,loaded in three-point bending[J].Part H:experimental investigation and numerical modelling.International Journal of Mechanical Sciences,2004(46):585-608.
[9] 方海,刘伟庆,万里.点阵增强型复合材料夹层结构制备与力学性能[J].建筑材料学报,2008(04):495-499.
[10] 方海,刘伟庆,陆伟东,万里.泡桐木夹层结构材料的力学性能[J].南京工业大学学报(自然科学版),2011(05):7-12.
[11] 刘润泉,石勇,朱锡,梅志远.夹层复合材料的弯曲理论分析与计算方法研究[J].玻璃钢/复合材料,2006(06):6-9.
[12] 杨杰,沈惠申.复合材料层合夹芯板局部变形行为研究[J].工程力学,2002(01):135-138.
[13] Sokolinsky V S;Shen H B;Vaikhanski L.Experimental and analytical study of nonlinear bending response of sandwich beams[J].Computers & Structures,2003(60):219-229.
[14] Frostig Y;Thomsen OT;Sheinman Z .On the non-linear high-order theory of unidirectional sandwich panels with a transversely flexible core[J].International Journal of Solids and Structures,2005(5/6):1443-1463.
[15] GB/T 1456.GB/T 1456,夹层结构弯曲性能试验方法[S].
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%