性能设计力学性能设计精品文稿.ppt

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1、性能设计力学性能设计第1页,本讲稿共21页复合准则复合准则(Rule Of MixturesRule Of Mixtures)材料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 Vi 各组元的体积含量 N组元的数目 n 实验参数(1n1)第2页,本讲稿共21页复合材料的并列模型与串列模型n=1 n=-1基体强化相第3页,本讲稿共21页当当n n=1=1时,复合材料由基体和一种强化相组成(时,复合材料由基体和一种强化相组成(N N=2=2),),称为称为

2、并列模型并列模型 ,也称为经典复合准则,也称为经典复合准则 。当当n=-1n=-1时,若时,若N=2N=2,称为串列模型。称为串列模型。当当n=0n=0时,成为常数恒等式。时,成为常数恒等式。或或或或第4页,本讲稿共21页简单复合准则的几种特殊形式及其对于分散强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 弹性模量波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

3、垂直于纤维方向 弹性模量电容率热传导率导电率 第5页,本讲稿共21页0 Vp第6页,本讲稿共21页颗粒增强复合材料的性能设计颗粒增强复合材料的性能设计颗粒增强复合材料的性能设计颗粒增强复合材料的性能设计弥散增强: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:1.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。2.弥散增强与本身性能无关,而弥散增强与Gp有关。所以要选择共价键的颗粒。3.承担载荷的主要是基体。第7页,本讲稿共21页长纤维的力学性能设计 金属基复合材料金属基复合材料0二次断裂 一次断裂 直线a直线b当

4、时:当纤维断裂后应力由基体承担:(直线a)(直线b)第8页,本讲稿共21页 1.承担载荷的主要是纤维纤维 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,有助于提高复合材料的性能 第9页,本讲稿共21页 陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料直线c直线d 0二次断裂 一次断裂 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)陶瓷基复合材料受外力拉伸动画第10页,本讲稿共21页短纤维的力学性能设计 一端埋入的情况一端埋入的情况 L纤维埋入深度 L

5、0 L0纤维在基体中的受力情况为:P剪切力当 L=L0;整理:第11页,本讲稿共21页 L 1/2L0 时,继续维持在 ,纤维被拔断 末端效应末端效应: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。L0第12页,本讲稿共21页 全部埋入的情况全部埋入的情况全部埋入的情况全部埋入的情况 L0L L0PP1/2L0第13页,本讲稿共21页 因为末端效应的存在,这里提出一个平均应力平均应力 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 得到第14页,本讲稿共21页复合材料所受应力 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

6、图所示:增强率10095500 5 10 第15页,本讲稿共21页长纤维复合材料的物理性能设计 长纤维复合材料热膨胀系数 前提条件:基体伸长量 纤维伸长量第16页,本讲稿共21页还应满足总应力为零 联立以上四个方程计算得:由此可知,复合材料的膨胀系数 与纤维含量 和基体的弹性模量 、纤维的弹性模量 有关 第17页,本讲稿共21页 颗粒复合材料热膨胀系数颗粒复合材料热膨胀系数颗粒复合材料热膨胀系数颗粒复合材料热膨胀系数mcp假定:p m第18页,本讲稿共21页 基体应力 颗粒应力 总应力为零总应力为零 计算得:第19页,本讲稿共21页 颗粒增强复合材料的膨胀系数 与颗粒含量 和基体的弹性模量 、颗粒的弹性模量 有关。如下图所示:公式的缺点:没有考虑颗粒大小的影响。第20页,本讲稿共21页0 100Pmp第21页,本讲稿共21页

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