首页/文章/ 详情

技术·浅谈复合材料强度准则

4月前浏览1072

一、复合材料的发展及特性

     现代复合材料的发展始于 20 世纪四十年代,以玻璃钢的应用为标志,六十年代是第一代复合材料的成熟期。第二代复合材料是指硼纤维/碳纤维增强材料,很多方面性能都比金属优越。英国在1960 年前后首先研制成功碳纤维。同时美国也研制出硼纤维并应于F-111 飞机的水平安定面。七十年代后,前苏联研发了二十多种碳纤维复合材料,他们的力学和工艺性能及工作范围不同,这些碳纤维复合材料被用于安-22、安-24、伊尔-86 和雅克-40 等飞机,减重效果明显。随着复合材料制造技术成熟,复合材料应用在在飞机结构中的使用比例越来越高。波音公司在推出的B787 “梦想”飞机上,复合材料的用量占到全机结构总重量的 50%,是世界上第一款采用复合材料主承力结构件的大型商用喷气式客机。


 

         图1. 波音787机身材料分布

(图片来源: 论文《RecentUses of Carbon Fibers》


 

    与传统金属材料相比,复合材料主要有以下几个优点:

1)比强度和比模量高。

2)抗疲劳性能良好,具有明显的破坏预兆。

3)可设计性好,可根据实际需求设计其力学性能,铺层的纤维铺向直接决定了整体的力学性能。

4)材料与结构的互容性好,本身具有细观结构,是一种具有材料性能的结构。而且制造过程中可按特定的工程结构形式进行设计并一次成型,具有良好的工艺性能。


   

   

   

     复合材料力学性能之所以有良好的可设计性,是由于其是由纤维和基体组成的多相复合体,因此其强度不仅取决于材料本身固有性质,还与组分材料的含量,取向和界面黏结状况有关,因而强度问题较各项同性材料复杂的得多。在仿真计算中,尤其是在涉及到材料破坏的计算中强度准则的选取与一般各项同性材料有较大的区别。


 

图2.碳纤维复合材料铝蜂窝夹层结构



 

   

   

   

二、各项同性材料强度准则

     强度准则是材料力学中,为了预测构件在载荷作用下能否安全可靠的工作而引入的概念名词。它同促使材料破坏的许多因素都有联系。对于一般的各项同性材料,它的强度指标只有一个。如果是塑性材料,一般用屈服极限σs;如果是脆性材料,一般用强度极限σb。而剪切屈服极限τs一般与拉伸屈服极限σs存在如下关系:

因此τs不是独立指标。


   

   

   

     在一般强度计算中,对于各项同性材料一般采用四大强度准则:

1.最大拉应力理论(第一强度理论)

     这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的因素是最大拉应力,无论什么应力状态,只要构件内一点处的最大拉应力σ1达到单向应力状态下的极限应力σb,材料就要发生脆性断裂。于是危险点处于复杂应力状态的构件发生脆性断裂破坏的条件是:


σ1=σbσb/s=[σ]


其中s为安全系数,[σ]为许用应力,所以按第一强度理论建立的强度条件为:
σ1≤ [σ]

2.最大伸长线应变理论(第二强度理论)

       这一理论认为最大伸长线应变是引起断裂的主要因素,无论什么应力状态,只要最大伸长线应变ε1达到单向应力状态下的极限值εu,材料就要发生脆性断裂破坏。按广义胡克定律得:

ε1 = [σ1-u(σ23)]/E

按第二强度理论建立的强度条件为:

σ1-u(σ23) ≤ [σ]


3.最大切应力理论(第三强度理论)

       这一理论认为最大切应力是引起屈服的主要因素,无论什么应力状态,只要最大切应力τmax达到单向应力状态下的极限切应力τ0,材料就要发生屈服破坏。即τmax0。按照公式

τmax= (σ1-σ3)/2

所以第三强度理论的强度条件为:

σ1-σ3≤ [σ]


4.形状改变比能理论(第四强度理论)

       这一理论认为形状改变比能是引起材料屈服破坏的主要因素,无论什么应力状态,只要构件内一点处的形状改变比能达到单向应力状态下的极限值,材料就要发生屈服破坏。

所以按第四强度理论的强度条件为:



   

   

   

三、连续纤维增强复合材料强度准则

       由于复合材料也是一种具有材料性能的结构,因此其破坏过程较为复杂。对于正交各向异性单层,其纵向强度与横向强度往往不一样,许多材料的拉伸强度与压缩强度也不相同。剪切强度与单轴强度之间也没有关系。所以,与一般的各项同性材料只要考虑强度极限σsb)不同,在平面应力状态下单层板的基本强度指标增加到了5个,即:

Xt ——纵向拉伸强度;

Xc ——纵向压缩强度;

Yt ——横向拉伸强度;

Yc ——横向压缩强度;

S ——面内剪切强度;

       自20世纪60年代以来,许多力学及材料学科学家针对不同材料对象和应用对象提出了各种强度准则,总数达40多种,但没有一个可以应用于所有复合材料。这里介绍几个应用较广的强度准则。


1.Tsai - Hill强度准则

       Tsai - Hill强度准则是各向同性材料的米塞斯屈服准则在正交各向异性材料中的推广。米塞斯区分准则在平面应力下的公式为:

      Tsai - Hill强度准则认为:参照上式的形式,可假设正交各向异性复合材料强度条件是 :

       可以看出,Tsai - Hill强度准则只适用于在弹性主方向上材料拉伸强度和压缩强度相同的复合材料单层。


2.Hoffman强度准则

       针对Tsai - Hill准则没考虑单层拉压强度不同对材料破坏的影响。Hoffman对其做了修正,增加了σ1和σ2奇函数项,Hoffman强度准则公式如下: 

式中,σ1和σ2的一次项体现了单层拉压强度不对等对材料破坏的影响。适用于弹性主方向上材料拉伸强度和压缩强度不同的复合材料单层。可看出,当Xc = Xt、Yc = Yt时,上式即为Tsai - Hill强度准则。


3.Hashin 强度准则

      在实际情况中,复合材料一般有多种失效模式。复合材料层合板面内失效模式主要有以下4种:纤维断裂、纤维屈曲、基体开裂以及基体挤裂。



 

图3. 复合材料失效模式


 

       Tsai - Hill强度准则与Hoffman强度准则只考虑了复材整体失效的状况,只适用于计算要求不精确,不考虑材料不同损伤模式对材料性能的影响的静载荷分析中(比如一般复材结构件的强度校核,只考虑强刚度是否满足要求,不考虑损伤)。

       但有的时候,比如复合材料撞击等动载荷,瞬态载荷的计算中,以上4种失效模式在设计与仿真的时候都要分别考虑。而Tsai - Hill强度准则与Hoffman强度准则没有考虑这些。所以,对于要考虑不同失效模式的的情况,目前应用较广的是Hashin 强度准则,它对不同的失效模式有对应的不同失效判据。应力应变分量没有交互使用,应力应变分量分别具有各自相对应的临界值,不同的应力应变分量达到临界值时,对应不同的破坏模式。Hashin 强度准则的公式如下:


   

1.纤维断裂(σ11≥0)


   


   

2.纤维屈曲(σ11<0)


   


   

3.基体开裂(σ22+ σ33 ≥ 0)


   


   

4.基体挤裂(σ22+ σ33 < 0)


   
      由以上公式可看出,Hashin 强度准则考虑了不同失效模式对材料性能的影响,在对要考虑失效模式对材料性能影响的仿真计算中(比如冲击破坏,计算多层复合材料的材料的抗冲击性能等)可以得到更精确的结果。  
       限于篇幅,其他的强度准则在此便不介绍了,相信随着技术的发展,未来会有更多更有效的强度准则被提出。促进复合材料的进步。
来源:北京市碳纤维工程技术研究中心


特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。

广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。

来源:碳纤维生产技术
疲劳断裂复合材料理论材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-07-17
最近编辑:4月前
碳纤维生产技术
助力国内碳纤维行业发展
获赞 29粉丝 39文章 3760课程 0
点赞
收藏
作者推荐

关注·美引擎制造商将生产大型固体火箭发动机碳纤维外壳

Aerojet Rocketdyne准备在其新的先进制造工厂(AMF)安装并校准一台关键机器后,开始在Rocket City生产大型固体火箭发动机碳纤维外壳。 Aerojet Rocketdyne电机碳纤维绕线机将于2020年初开始在阿拉巴马州的汉斯维尔生产大型固体火箭发动机壳体。 最先进的机器将用于缠绕形成大型固体火箭发动机结构壳体的碳纤维。它能够生产直径最大为72英寸,长度为22英尺的机壳,其大小足以支持战略导弹计划。 Aerojet Rocketdyne首席执行官兼总裁Eileen Drake表示:“这项重要功能的成功从加利福尼亚州萨克拉曼多成功转移到阿拉巴马州Huntsville,这是我们为提高效率和降低客户产品成本而不断努力的一部分。在高级制造工厂扩大对导弹计划的支持是我们在火箭城不断发展的重要组成部分。” 碳纤维绕线机将从2020年初开始为Aerojet Rocketdyne Coleman Aerospace建造的导弹防御目标车辆生产大型固体火箭发动机壳体。 Aerojet Rocketdyne将在2020年初开始在其位于阿拉巴马州新Huntsville的先进制造工厂生产大型实心电机碳纤维外壳类型的示例 德雷克说:“这种能力还使我们先进的制造工厂和亨茨维尔国防总部处于有利位置,以支持美国新的国家安全重点,例如空军的地面战略威慑(GBSD)计划。” 136,000平方英尺的AMF旨在制造用于各种导弹,导弹防御系统和高超音速系统的机壳。它支持的现有生产计划包括终端高空区域防御和标准导弹3拦截 器。 迄今为止,已经为每个美国洲际弹道导弹提供推进力的Aerojet Rocketdyne公司最近被诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)选为其全国GBSD团队不可或缺的一部分。 Aerojet Rocketdyne已在阿拉巴马州的汉斯维尔对新的敏捷制造能力,基础设施,流程,工具和人员进行了投资;阿肯色州卡姆登;和弗吉尼亚州奥兰治县的工厂。该公司还于今年初收购了3DMT,以提高其增材制造能力。Aerojet Rocketdyne处于有利位置,可以为下一代计划(尤其是GBSD和hypersonics)提供竞争性支持大型固体火箭发动机生产。 来源:ROCKET特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。来源:碳纤维生产技术

未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈