纖維增強(qiáng)復(fù)合材料疲勞性能的溫度效應(yīng)
本文選題:纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 + 疲勞性能; 參考:《玻璃鋼/復(fù)合材料》2017年09期
【摘要】:纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)因其輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕等突出優(yōu)勢(shì)受到廣泛的關(guān)注,但其疲勞性能受材料特性、環(huán)境條件和載荷條件影響較大。基于唯象學(xué)剛度退化理論,研究了FRP材料的疲勞性能在不同溫度和應(yīng)力水平下的變化規(guī)律,推導(dǎo)了FRP材料基于溫度變化的剛度退化和疲勞壽命預(yù)測(cè)等效模型,并在已有試驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上對(duì)該模型進(jìn)行了驗(yàn)證,并將之應(yīng)用于E型玻璃纖維平紋編織層狀材料的疲勞性能預(yù)測(cè)。結(jié)果表明:該模型能有效預(yù)測(cè)FRP材料的剛度退化規(guī)律和等效剩余疲勞壽命;FRP材料疲勞性能的溫度效應(yīng)明顯,其影響程度甚至可能超過(guò)應(yīng)力幅的影響。
[Abstract]:Fiber reinforced composites (FRPs) have attracted wide attention due to their advantages of light and high strength, corrosion resistance and so on, but their fatigue properties are greatly affected by material properties, environmental conditions and load conditions. Based on phenomenological stiffness degradation theory, the variation of fatigue properties of FRP materials at different temperature and stress levels is studied, and an equivalent model of stiffness degradation and fatigue life prediction for FRP materials based on temperature variation is derived. Based on the experimental data, the model is verified and applied to predict the fatigue properties of E-type glass-fiber plain braided laminated material. The results show that the model can effectively predict the stiffness degradation law of FRP material and the temperature effect of the equivalent residual fatigue life of FRP-FRP material, and the influence degree may even exceed the influence of stress amplitude.
【作者單位】: 江蘇大學(xué)土木工程與力學(xué)學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51508235) 江蘇省自然科學(xué)基金(BK20140553)
【分類號(hào)】:TB332
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 ;玻璃鋼疲勞性能[J];玻璃鋼;1975年04期
2 沈海軍,郭萬(wàn)林,馮謙;材料S—N、ε—N及da/dN—ΔK疲勞性能數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系[J];機(jī)械強(qiáng)度;2003年05期
3 王弘,高慶;超聲疲勞試驗(yàn)中載荷頻率對(duì)材料疲勞性能的影響[J];理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè));2005年09期
4 魏偉;陳學(xué)奎;;影響疲勞性能的幾個(gè)因素[J];廣西輕工業(yè);2009年11期
5 閻冀章;;GH93合金的高溫持久、蠕變、疲勞性能[J];航空材料;1987年01期
6 周國(guó)寅,潘文友;GFRP帶孔層板疲勞性能[J];玻璃鋼/復(fù)合材料;1985年02期
7 汪勇,湯劍飛;蜂窩夾層復(fù)合材料老化強(qiáng)度與疲勞性能的試驗(yàn)研究[J];實(shí)驗(yàn)力學(xué);2004年03期
8 潘小娟;郭領(lǐng)軍;李賀軍;李克智;張守陽(yáng);趙華;;國(guó)內(nèi)外C/C復(fù)合材料疲勞性能的研究進(jìn)展[J];材料導(dǎo)報(bào);2011年07期
9 宋磊磊;李嘉祿;;纖維增強(qiáng)復(fù)合材料疲勞性能研究進(jìn)展[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2010年03期
10 吳德芝;惠戰(zhàn)榮;魏兵;蔡新鎖;;復(fù)合材料平尾連接細(xì)節(jié)疲勞性能研究[J];實(shí)驗(yàn)室研究與探索;2007年11期
相關(guān)會(huì)議論文 前4條
1 黃濤;矯桂瓊;趙龍;;縫合復(fù)合材料疲勞性能及壽命預(yù)估研究[A];復(fù)合材料力學(xué)的現(xiàn)代進(jìn)展與工程應(yīng)用——全國(guó)復(fù)合材料力學(xué)研討會(huì)論文集[C];2007年
2 郭領(lǐng)軍;潘小娟;李賀軍;李克智;;國(guó)內(nèi)外C/C復(fù)合材料疲勞性能的研究進(jìn)展[A];第22屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會(huì)論文集[C];2010年
3 張簫;易海洋;陳瓊;趙陽(yáng);馮旭偉;;纖維方向角對(duì)玻璃纖維復(fù)合材料疲勞性能的影響[A];北京力學(xué)會(huì)第19屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2013年
4 魏U喠,
本文編號(hào):1783708
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/1783708.html