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损伤位置对复合材料加筋壁板轴压承载能力的影响

栋梁 , 李曙林 , 常飞 , 石晓朋

机械工程材料

通过落锤冲击试验分别在复合材料加筋壁板的蒙皮中央、长桁平筋边缘和长桁轴线处冲击出深约1 mm的凹坑,然后对其进行轴压试验,研究了损伤位置对加筋壁板轴压承载能力的影响,并与未损伤试样进行了对比.结果表明:损伤位置对复合材料加筋壁板轴压承载能力有很大影响,损伤位于蒙皮中央、长桁平筋边缘、长桁轴线处加筋壁板的屈曲载荷分别为未损伤加筋壁板的83.1%,90.7%,96.1%,破坏载荷分别为未损伤加筋壁板的90.2%,84.8%,79.7%;蒙皮对加筋壁板的整体稳定性起主要作用,筋条对加筋壁板的最终承载能力起主要作用.

关键词: 损伤位置 , 复合材料 , 加筋壁板 , 承载能力

复合材料加筋壁板低速冲击响应与冲击能量关系

石晓朋 , 李曙林 , 常飞 , 栋梁 , 尹俊杰

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.04.010

基于ABAQUS有限元软件,采用Hashin损伤准则建立了一种有效的复合材料加筋壁板低速冲击模型.分析了接触力、加筋壁板吸收能量和损伤散逸能对冲击响应的影响.结果表明:随着冲击能量的增大,接触力峰值前移,且冲击后板吸收能量与损伤散逸能的差值变大.落锤冲击实验表明,低速冲击能量下损伤程度与冲击能量正相关.对比了损伤区域的仿真结果和实验结果,发现二者拟合较好.

关键词: 复合材料加筋壁板 , 冲击响应 , 有限元分析 , 损伤面积 , 冲击能量

多损伤复合材料加筋壁板高周疲劳特性及剩余压缩强度

张铁军 , 李曙林 , 常飞 , 石晓朋 , 栋梁

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20150410.006

为研究常用于飞机垂尾的复合材料加筋壁板的冲击疲劳特性,设计了该型加筋壁板多点冲击试验、高周疲劳试验及剩余压缩强度试验.讨论了不同冲击能量对筋条边缘冲击损伤的影响,及施加低应力水平的疲劳载荷后各冲击损伤区域的扩展情况,对比分析了疲劳对冲击后剩余压缩强度的影响.结果表明:40 J能量冲击后的损伤面积和凹坑深度较大,C扫描损伤形貌很不规则.100万次低应力疲劳后主损伤区附近衍生出新损伤,导致压缩破坏时产生向上、下夹具扩展的裂痕.该型加筋壁板疲劳后破坏载荷保持率为95.6%,有较好的抗冲击疲劳能力,为加筋壁板耐久性及后屈曲设计提供了思路.

关键词: 复合材料 , 加筋壁板 , 冲击损伤 , 高周疲劳特性 , 剩余压缩强度

不同碳纤维表面状态对Cf/SiC复合材料性能的影响

王建方 , 陈朝辉 , 刘维民 , 齐尚奎 , 谢征芳

材料导报

采用XPS对两种不同的碳纤维表面进行了分析,制备了束丝Cf/SiC复合材料,并采用束丝拉伸强度表征其性能.结果表明,碳纤维表面主要有C、O两种元素存在,其中碳主要有C-C和C-O两种存在方式,并且两种纤维的Ols/Cls有明显的不同.当氧含量高时,纤维在经历高温处理后强度降幅度较大,所制备的Cf/SiC复合材料性能较差.

关键词: 碳纤维 表面状态 XPS Cf/SiC复合材料

聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能研究

刘波 , 曾幸荣 , 王岩

合成材料老化与应用 doi:10.3969/j.issn.1671-5381.2005.04.003

采用十八烷基三甲基氯化铵(OTAC)和十二烷基二甲基基氯化铵(DDBAC)改性蒙脱土,以聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)作相容剂,通过熔融插层法制备了聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料(PP/OMMT).结果表明,PP-g-MAH能有效地改善PP与OMMT的相容性,当OTAC改性的蒙脱土(OMMT-O)用量为5wt%、PP-g-MAH用量为l0wt%时,PP/PP-g-MAH/OMMT-O纳米复合材料的冲击强度为5.4 KJ/m2,比纯PP提高了80%,极限氧指数(LOI)由PP的18提高到23.X射线衍射(XRD)测试表明,PP已经插层进入到蒙脱土片层中,部分蒙脱土产生了剥离.

关键词: 聚丙烯 , 蒙脱土 , 纳米复合材料 , 熔融插层 , 阻燃

球磨分散法制备新型改性粘土/环氧纳米复合材料的结构与性能

鹿海军 , 梁国正 , 张宝艳 , 陈祥宝 , 马晓艳

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2005.01.002

采用十二烷基二甲基基氯化铵(DBDA)和间苯二甲胺(MXDA)设计并制备了一种新型有机化改¨蒙脱土(MMTⅡ),通过球磨法来促进其在环氧树脂中的细化与分散,制备出具有良好解离结构的MMTⅡ/环氧纳米复合材料.利用红外光谱(FTIR)、X-射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)表征了新型MMTⅡ及其纳米复合材料的结构,测试了力学性能.结构表征与分析表明,大颗粒粘土聚集体并不能在搅拌混合过程中分散开,在固化过程中很难充分解离,而通过球磨过程中产生的剪切力可促进其分散与细化,从而获得良好解离结构.MMTⅡ中MXDA的引入,减少了季铵盐分子链所产生的悬键,增加了MMTⅡ片层的界面反应性,大大提高了纳米复合材料的力学性能,冲击强度由32.1kJ/m2提高到48.1kJ/m2,提高近50%,弯曲强度提高近8%.

关键词: 球磨 , 解离 , 粘土 , 纳米复合材料

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