针对连续纤维增强金属基复合材料轴结构力学性能预测问题,考虑纤维呈四边形和六角形两种周期性排列方式,基于细观力学有限元方法,建立六种代表体积元(RVE)模型,计算该材料的宏观力学性能参数,并与已有的三种细观力学模型计算结果进行对比分析.在此基础上,以低压涡轮轴为研究对象,将选定的RVE模型预测所得的宏观力学性能参数应用于该纤维增强复合材料轴结构的铺层方案设计中,利用数值模拟方法计算该轴结构在给定弯矩、扭矩作用下的变形量和应力,并分析铺层角度、厚度及铺层顺序对轴结构抗弯、抗扭性能的影响规律.研究发现纤维按某种特定的铺层角度组合铺设,可有效提高轴结构的抗弯、抗扭性能,通过计算分析提出了铺层设计方案.
参考文献
[1] | 黄旭;李臻熙;黄浩.高推重比航空发动机用新型高温钛合金研究进展[J].中国材料进展,2011(6):21-27. |
[2] | Avila AF..Integrated micro/macro approach for laminate composite analysis: Applications to turbine blades[J].AIAA journal,200010(10):1924-1930. |
[3] | 孙庆伟;陆山.航空发动机复合材料主轴优化方案设计方法[J].复合材料学报,2013(6):258-263. |
[4] | 胡晶;李晓星;张天敏;韩华渠.碳纤维复合材料传动轴承扭性能优化设计[J].复合材料学报,2009(6):177-181. |
[5] | 许兆棠;朱如鹏.直升机复合材料传动轴的主共振分析[J].机械工程学报,2006(2):155-160. |
[6] | 陈康;许希武;马凯.考虑夹杂间相互影响的弱界面颗粒复合材料等效模量预测的一般细观力学方法[J].材料科学与工程学报,2013(1):27-33,39. |
[7] | 付春艳;高行山;王佩艳;王富生;岳珠峰.基于细观力学的缠绕复合材料弹性模量的预测分析[J].材料科学与工程学报,2010(1):85-89. |
[8] | 吴晶;李文芳;谢勇.金属基复合材料微屈服行为的力学分析与试验[J].材料科学与工程学报,2011(04):536-540. |
[9] | 吕毅;吕国志;孙龙生.基于有限元计算细观力学的RVE库的建立与应用[J].机械强度,2009(5):851-856. |
[10] | 李明;陈秀华.纤维增强复合材料弹性性能预测的域分解方法及应用[J].应用力学学报,2012(3):235-241. |
[11] | 晋艳娟;张柱;崔小朝;刘利亭.均匀化方法对单向碳/铝复合材料弹性性能预测[J].太原科技大学学报,2013(6):456-460. |
[12] | 吕毅;吕国志;吕胜利.细观力学方法预测单向复合材料的宏观弹性模量[J].西北工业大学学报,2006(6):787-790. |
[13] | 胡丽娟;张少睿;李大永;苌群峰;彭颖红.细观参数对纤维增强金属基复合材料宏细观力学性能的影响[J].上海交通大学学报,2008(3):475-479. |
[14] | 杨延清;朱艳;马志军;陈彦.SiC长纤维增强Ti基复合材料的制备[J].机械科学与技术,2002(3):424-426. |
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