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利用电子万能试验机以及Split Hopkinson Compressive Bar(SHPB)测试了2D C/C复合材料在准静态、动态载荷下的压缩性能,结合光学显微镜分析了其在不同应变率下的破坏形貌、讨论了应变率对压缩破坏形貌的影响.结果表明:与准静态(10-4/s)相比,动态载荷下(5×102/s)复合材料的压缩强度提高了55%,压缩刚度提高了66%,具有较强的应变率效应;在准静态载荷下,C/C复合材料沿40°角剪切破坏,断口上炭纤维破坏具有溃散及剪切破坏特征,而在动态载荷下,C/C复合材料破坏成大小不一的碎片,其炭纤维破坏具有劈裂特征.C/C复合材料破坏模式的不同可归结为基体及界面强度的应变率效应.

参考文献

[1] 李贺军.炭/炭复合材料[J].新型炭材料,2001(02):79-80.
[2] Keisuke Fujii;Eiichi Yasuda;Takashi Akatsu;Yasuhiro Tanabe .Effect of characteristics of materials on fracture behavior and modeling using graphite-related materials with a high-velocity steel sphere[J].International journal of impact engineering,2003(9):985-999.
[3] 韩红梅,张秀莲,李贺军,岳珠峰,李克智.炭/炭复合材料高温力学行为研究[J].新型炭材料,2003(01):20-24.
[4] 王林山,熊翔,肖鹏,闫志巧,张红波,刘根山.高温热处理对C/C-SiC复合材料制备与力学性能的影响[J].新型炭材料,2005(03):245-249.
[5] 熊信柏,李贺军.自发梯度炭/炭复合材料弯曲性能研究[J].新型炭材料,2001(04):22-26.
[6] 薛辉,李贺军,侯向辉,李克智,韩红梅.压力梯度CVI工艺制备2D炭/炭复合材料的弯曲断裂行为[J].新型炭材料,2004(04):289-292.
[7] Hiroshi Hatta;Ken Goto;Takuya Aoki .Strengths of C/C composites under tensile, shear, and compressive loading: Role of interfacial shear strength[J].Composites science and technology,2005(15/16):2550-2562.
[8] EVANS A G;ZOK F W .Review the physics and mechanics of fiber-reinforced brittle matrix composites[J].Journal of Materials Science,1994,29:3857-3896.
[9] Nemat-Nasser S;Deng H .Strain rate effect on brittle failure in compression[J].Acta Metallurgica Et Materialia,1994,42(03):1013-1024.
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