首页 复合材料设计PPT

复合材料设计PPT

举报
开通vip

复合材料设计PPT复合材料:由两种或两种以上物理和化学不同物质组合起来而得到的一种多相固体材料。更确切地说.利用适当的工艺方法,将两种或几种在物理性能和化学性能不同的物质组合而成的多相固体材料。复合材料各组分间有明显界面。§1.基本概念材料的性能比组成材料的性能好,具有复合效果,即具有组成材料相互取长补短的良好综合性能。基体:在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体。增强材料:复合材料中另一相为分散相,称为增强材料。注意:分散相是以独立的形态分布在整个连续相中的,两相之间存在着相界面。分散相是增强纤维,颗粒状或弥散状的填料。复合材...

复合材料设计PPT
复合 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 :由两种或两种以上物理和化学不同物质组合起来而得到的一种多相固体材料。更确切地说.利用适当的工艺方法,将两种或几种在物理性能和化学性能不同的物质组合而成的多相固体材料。复合材料各组分间有明显界面。§1.基本概念材料的性能比组成材料的性能好,具有复合效果,即具有组成材料相互取长补短的良好综合性能。基体:在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体。增强材料:复合材料中另一相为分散相,称为增强材料。注意:分散相是以独立的形态分布在整个连续相中的,两相之间存在着相界面。分散相是增强纤维,颗粒状或弥散状的填料。复合材料由基体(即连续相)和分散或增强材料(由纤维或颗粒等组成相),通过一定工艺方法固结成一体。复合材料组成及显微结构基体+增强体+(界面)+(孔隙)多相材料性能取决于:各组成体的化学成分、结构、几何形态、数量、分布及界面行为一般原则根据产品使用性能选择,同时考虑组成体间的相容性、基体与增强体的界面反应、可加工性、经济成本等因素。例如:结构用复合材料注重最佳强度与刚度;功能复合材料应具有良好的物理性能;高温材料要求良好热强性、耐蚀性;金属基复合材料还应注意其具备良好的工艺性。§2.组成体选择原则纤维增强复合材料1、基体作用与要求:-----赋形-----传递与分配载荷、界面结合2、增强纤维作用与要求:-----承受载荷的主体-----最佳强度与刚度、结构稳定、最少缺陷、无界面反应、结合良好;短纤维增强的最佳长径比3、基本原则:纤维的强度和模量都要高于基体。纤维和基体之间要有一定的粘接力。纤维和基体的热膨胀系数相差不能过大。纤维和基体之间不能发生有害的化学反应。纤维所占的体积、纤维的尺寸和分布必须适宜。颗粒增强复合材料1、增强体作用:增强体约束基体变形2、要求基体:具有较高强度与刚度,易加工(金属基)、与增强体良好相容性、不发生界面反应。3、基本原则:颗粒应高度弥散均匀的分散在基体中。颗粒直径大小要合适。颗粒数量一般应大于20%。颗粒与基体之间有一定的粘接作用。材料 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 初期阶段根据目标性能,对材料组元数和各组元含量进行初步而简单的估计,最简单的估计方法是复合准则,即:假设复合材料的性能与组元的体积含量成正比:Pc——复合材料的性能指标Pi——各组元的性能指标i——各组元的体积含量N——组元的数目n——实验参数(1n1)§3.复合准则v(一)力学性能的复合准则几种主要的力学模型:层板模型、切变延滞模型、连续同轴柱体模型、有限差分与有限元模型(二)物理性能的复合法则加和特性、传递特性、结构敏感特性☆ 当n=1时,复合材料由基体和一种强化相组成(N=2),称为并列模型,也称为经典复合准则。☆当n=-1时,若N=2,称为串列模型。☆当n=0时,成为常数恒等式。或简单复合准则的几种特殊形式及其对于分散强化型复合材料的适用范围n复合准则表达式适用复合材料类型可预测的特性1单向纤维强化复合材料平行于纤维方向弹性模量泊松比强度热传导率导电率0球形颗粒弥散强化弹性模量、电容率不规则结构弹性模量强化相三维无序排列弹性模量、热传导率-1单向纤维强化复合材料垂直于纤维方向弹性模量电容率热传导率导电率复合材料力学性能的特点同常规材料(例如 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 上大量采用的金属材料)的显著区别是非均质和各向异性。相比传统材料,复合材料在力学性能上有以下特点比强度、比模量较高具有可设计性力学行为有别于传统材料§4.力学性能设计复合材料力学的分类与应用范围传统分类:微观与宏观----微观力学的研究范围以原子、分子或晶格的大小为其尺度;----宏观力学研究各种结构和元件在不同载荷及环境下的强度、变形、稳定性和冲击、振动等问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ;----对于复合材料力学,这种划分尚嫌粗糙。复合材料细观力学基本概念范畴:研究单向(或单层)复合材料的平均物理性能与各相材料的物理性能和相几何之间的关系,以及研究复合材料各相内部的真实应力与应变场分布,以此作为确定复合材料性能与破坏机制的根据。基本假设:(1)复合材料被视为连续的非均匀介质,它不是以原子、分子尺度量级,而是以颗粒或纤维的直径为其特征尺寸。(2)“典型单元体”:细观单元,包含有复合材料的各个相,并且有与整个复合材料相同的特征(这主要是指各相体积的比例及增强体几何分布)的最小体积,因此,它的尺寸远远大于原子、分子尺度量级,又不同于经典连续介质理论中的微分单元。简言之,细观力学是以复合材料中各相材料的性能及相几何作为已知条件,来计算把复合材料视为均匀材料(即等效均匀体)的平均性能的数值。4.1连续长纤维增强复合材料细观力学模型如图,单排单向纤维增强体接受应力σ作用时,材料的应力应变遵循等应变模型,即各组成体产生相等的应变量。各组成体由胡克定律:等应变:可求得单排纤维增强复合材料纵向弹性模量为:n=11、纵向弹性模量2、横向弹性模量细观力学模型如图,单排单向纤维增强体在拉应力作用下,增强体与基体相当于串联状态,属于等应力模型。各组成体的应变为:n=-1可求得复合材料横向弹性模量:由于增强纤维模量远大于基体模量,因此复合材料纵向模量主要受增强体影响,横向模量主要受基体的影响。复合材料的变形量:修正问题之一考虑纤维对基体的约束作用,复合材料的弹性模量修正为:其中为基体的泊松比,当其小于0.3时,修正量不大。纵向弹性模量:式中,基体的弹性模量:纵向弹性模量:泊松比是材料横向应变与纵向应变的比值修正问题之二考虑界面结合并不是完全理想,而且在制造过程中会造成增强材料的损坏,前卫损伤、折断,纤维折断后小于临界长度,增强效果明显下降,复合材料的纵向弹性模量修正式为:3、剪切模量细观力学假设,增强体和基体所承受的剪切应力均匀相等,剪切特性呈线性,如图所示:剪切模量剪切力由于:有:基体对复合材料剪切模量(纵向)的影响大于增强体。4、纵向拉伸强度估算(实例)假设:所有纤维平直、均匀,在同一应力水平,同一时间内,而且在同一平面内断裂。在拉应力作用下,纤维和基体处于等应变状态。☆金属基复合材料当=时:当纤维断裂后应力由基体承担:—(直线a)—(直线b)基体及增强体的应力应变如图所示,εf明显小于εm。纤维首先破断,载荷将全部加到肌体上。基体纤维对于纤维增强复合材料而言1.承担载荷的主要是纤维纤维的强度越高越有利提高纤维的模量相当于减低纤维含量。2.基体没有发挥最大作用。若基体的应力-应变曲线左移或者纤维的应力-应变曲线右移,都能使基体充分发挥作用。☆陶瓷基复合材料当陶瓷基体应变达到时—(直线c)当基体被拉断后,只有纤维受力—(直线d)基体纤维6、纵向压缩强度估算:关于压缩强度:纤维在单纯的压缩应力作用下不会破坏,而是由其他因素引起的局部弯折导致纤维断裂。状况1-反相弯折损坏:如图所示,增强体含量少时,纤维出现反相弯折,基体以异相方式承受拉伸和压缩,复合材料的压缩强度为:状况2-同相弯折损坏:如图所示,当增强体含量高时,纤维以同相弯折破坏,基体承受剪切,复合材料的压缩强度为:由于增强纤维分布不均,含量少的部分弯折抗力下降,破坏易在此出发生。材料制备过程中纤维排布取向偏差,存在气孔以及纤维与基体脱粘等都会引起材料强度降低。基于以上原因,估算值与实验值偏差较大。1、应力分布:假设:短纤维增强复合材料中,增强体的取向是随机分布的,为 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 方便,假定所有的短纤维都是相同方向。纤维和基体的界面结合良好,所施加的应力应当通过基体传递到增强体上。4.2短纤维增强复合材料的力学性能设计纤维上的拉应力与剪切应力分布图由于纤维上剪切应力变化导致纤维上的拉应力也发生变化。在弹性范围内纤维的拉应力为:它与纤维的长度有关,当纤维上的拉应力达到断裂应力时,纤维的长度为临界长度。在平衡状态下,作用在纤维上的拉力等于作用在界面上的剪切力:d为纤维直径,lc为临界长度,可求得临界长径比为:对于不同的复合材料,其临界长度和临界长径比不同。如下表计算:复合材料df(μm)σf(GPa)τ(界面剪切强度MPa)l0/dL0(mm)玻璃短纤维/环氧树脂7.5210~35100~300.75~0.2碳短纤维/环氧树脂7.0270700.5☆一端埋入的情况纤维埋入深度L0σPτ-剪切力当L=½L0;σ=整理:纤维在基体中的受力情况为:L<1/2L0时,随L增大,σ也增大,纤维被拔出L=1/2L0时,σ增大到,纤维被拔断L>1/2L0时,σ继续维持在,纤维被拔断末端效应:短纤维的端头小于1/2L0的部分所承受应力永远达不到的现象。0☆全部埋入的情况σ因为末端效应的存在,这里提出一个平均应力的概念。将公式代入上式得:将平均应力代入混和定律整理得到:令得到复合材料所受应力与纤维含量、长径比有关。在一般情况下,要求长径比>10,否则无意义,至少要求>5,如图所示:增强机理不同于纤维增强,载荷主要由基体承担,颗粒也承受部分载荷,但其作要作用是约束基体塑性变形,阻碍位错运动,提高材料强度。4.3颗粒增强复合材料力学性能设计1、弹性模量由于增强体的不连续性,导致应力应变场波动,力学性能分析复杂化,混合定律预测偏离实验测定。等应力模型:混合定律:2、强度因为基体与增强体都承担载荷,并且增强颗粒的尺寸、形状、分布差别较大,对材料性能影响十分显著,至今无可行的模型预测。第二相颗粒阻碍基体中的位错运动,如下图。分散强化的Orowan机制位错绕过时,弯曲的曲率半径R:位错绕过后,R=Dp/2,产生塑变材料屈服,屈服应力:弥散增强:Gm-基体切变模量;b-柏氏矢量;d-直径;Vp-体积分数;颗粒增强比弥散增强多:Gp-颗粒模量;C-常数颗粒增强:弥散增强,颗粒增强的区别:颗粒小到能对位错产生影响时称为弥散增强。弥散增强与本身性能无关,与Gp有关。所以要选择共价键的颗粒。承担载荷的主要是基体。§5、相容、浸润与界面问题5.1相容性复合材料制备及使用过程的要求。包括物理和化学相容性。物理相容性指基体应具有足够的塑性和强度,将载荷转移到增强体上,而不出现不连续现象。化学相容性原位复合材料制备过程中应是热力学平衡状态,共晶体各相的化学位相等,比表面能最小,否则会出现不稳定状态。对人工复合材料,基体与增强相的浸润性及化学反应十分重要。改善浸润和防止产生有害的化学反应有利于提高材料性能。5.2浸润性浸润问题。制备过程中液固相聚合物基、金属基复合材料中的浸润问题。浸润性含义。液体(基体)在增强材料上铺展开来覆盖整个增强材料表面性能。假如基体的粘度不是太高,和增强相接触后导致体系自由能降低的话,就会发生基体对增强材料的浸润。5.3界面理论界面的重要性界面使增强材料与基体材料结合为一个整体;由于材料的多样化及界面的复杂性,至今尚无一个普适性的理论来说明复合材料的界面行为。材料组元之间相互浸润是复合的首要条件,界面中重要的是其粘接程度。界面粘接粘结(或称粘合、粘着、粘接)是指不同种类的两种材料相互接触并结合在一起的一种现象。粘结强度直接影响着复合材料的力学性能以及其它物理、化学性能,如耐热性、耐蚀性、耐磨性等。粘结机理主要取决于基体与增强材料的种类以及表面活性剂(或称偶联剂)的类型等。界面粘结机理主要有界面反应理论、浸润理论、可变形层理论、约束层理论、静电作用理论、机械作用理论等。典型的粘结理论介绍机械作用理论。当两个表面相互接触后,由于表面粗糙不平将发生机械互锁(interlock)。静电作用理论。当基体及增强材料的表面带有异性电荷时,在基体与增强材料之间将发生静电吸引力,作用的距离很短,仅在原子尺度量级内静电作用力才有效。因此表面的污染等将大大减弱这种粘结作用。化学作用理论增强材料表面的化学基(图3—3(c)中标有x面)与基体表面的相容基(标有R面)之间的化学粘结。化学作用理论最成功的应用是偶联剂用于增强材料表面与聚合物基体的粘结。每一种粘结理论都有它的局限性,界面相是一个结构复杂而具有多重行为的相。
本文档为【复合材料设计PPT】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: ¥17.6 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
WJDTX
暂无简介~
格式:ppt
大小:795KB
软件:PowerPoint
页数:0
分类:高中其他
上传时间:2021-01-29
浏览量:9