第1章 复合材料力学概论
复合材料及其力学基础教材(61页)
新型日光温室复合材料 温室骨架和纵拉杆全部采用复合材料制成
25
绿可木,生态木塑复合材料, 复合材料(玻璃钢)制品 木塑复合材料吸音板
26
碳纤维/树脂复合材料
27
碳/碳复合材料
28
生物医学制品和体育运动
复合材料被用来预防受伤,矫正生理 机能,和帮助病人复原。
生物医学制品和以体育运动器材为主 的碳纤维复合材料制品
40
汽车发动机——耐磨,耐热,导热,一定的高温强度,价廉的 合金,如Al合金;
电子工业集成电路——高导热,低热膨胀材料,如银,铜,铝 等金属。
2)应注意金属基复合材料组成的特点 长纤维复合材料——纯或含有少量合金元素的合金,如纯铝或
铝合金(低强度); 不连续增强复合材料——高强度合金。
41
12
Hale Waihona Puke 131415
GLARE蒙皮用于A380飞机的上机身蒙皮
16
B-2隐形轰炸机 除主体结构是钛复合材料外,其它部分均由碳纤维和石墨
等复合材料构成,不易反射。
17
轻巧的碳/碳复合材料
18
全复合材料机身:轻型机的价格,中型机的宽敞客舱, 客舱内站立高度为1.65米。
19
目前商用飞机上复合材料仅占全机重量的50%,而 某些直升机早已达到90%
35
4)硼纤维 拉伸强度>3.45GPa;密度2.4~2.6g/cm3;拉伸模量 400GPa
5)氧化铝纤维 拉伸强度1.7~2.0GPa;密度3.95g/cm3;拉伸模量 380GPa
6)碳化硅纤维 拉伸强度>3.35GPa;密度3.05g/cm3;拉伸模量400GPa
36
二、树脂基体
1、FRC树脂基体的基本要求
《复合材料力学》教学课件第一章
混杂复合材料:
两种或两种以上增强体
同一种基体制成的复合材料。可以看成是两种
或多种单一纤维或颗粒复合材料的相互复合,
即复合材料的“复合材料”。
33
① 玻璃纤维复合材料
用玻璃纤维增强工程塑料的复合材料,即玻璃钢。
玻璃钢分为两种,即热塑性玻璃钢和热固性玻璃钢。
34
A、热塑性玻璃钢
热塑性玻璃钢是以玻璃纤维为增强剂和以热塑性树脂为 粘结剂制成的复合材料。
要给复合材料下一个严格精确而又统一的定义是很困难
的。概括前人的观点,有关复合材料的定义或偏重于考虑复 合后材料的性能,或偏重于考虑复合材料的结构
6
偏重于考虑复合后材料的性能 诸如(1) 复合材料是由两种或更多的组分材料结合在 一起,复合后的整体性能应超过组分材料,保留了所期 望的性能(高强度、刚度、轻的重量),抑制了所不期望 的特性(低延性)。
23
(3)基体材料名称与增强体材料并用。这种命名方法 常用来表示某一种具体的复合材料,习惯上把增强体材 料的名称放在前面,基体材料的名称放在后面。
24
例如:“玻璃纤维增强环氧树脂复合材料”,或
简称为“玻璃纤维/环氧树脂复合材料或玻璃纤维/环氧”。
而我国则常把这类复合材料通称为“玻璃钢”。碳纤维
和金属基体构成的复合材料叫“金属基复合材料”,也
15
《材料大辞典》中关于复合材料的定义为: 复合材料是根据应用的需要进行设计,把两种以上的有机 聚合物材料,或无机非金属材料,或金属材料组合在一起, 使之互补性能优势,从而制成的一类新型材料。一般由基 体组元与增强材料或功能体组元所组成,因此亦属于多相 材料范畴。
16
根据《材料大辞典》中关于复合材料的定义可以看出,复
最新复合材料力学ppt
• 耐疲劳性能好
金属材料疲劳强度极限是其拉伸强度的30%~50%,碳纤维增强树脂基复 合材料的约为70%~80%
• 阻尼减振性能好
基体和纤维界面有较大的吸收振动能量的能力
• 破损安全性好
不会突然丧失承载能力
• 耐化学腐蚀性、电、热性能好
________________________________ __________________
• “到2020年,只有复合材料才有潜力获得20-25% 的性能提升,其中陶瓷基和聚合物基复合材料的 密度、刚度、强度、韧性和抗高温能力都可能有 如此大的改善,而被列为最优先发展的材料”。
– 美国国防部委托国家科学研究院发表的“面向21世纪 国防需求的材料研究”报告指出
________________________________ __________________
是自然的规律
________________________________ __________________
• 人类利用复合材料的历史经历了古代、 近代和现代三个阶段
– 房屋、纸张……
六千年以前,陕西西安半坡村的仰韶文化住房遗址 说明我国古人已经开始用草混在泥土中筑墙和铺地, 这种草泥就是最原始的纤维增强复合材料,它与现 代高性能纤维增强复合材料非常相似
• (美国麻省理工学院材料科学与工程系教授J. P. Clark, 1985)
• 以碳纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、硼纤维、芳纶 纤维、高密度聚乙烯纤维等高性能增强材料,并使用 高性能树脂、金属与陶瓷等为基体,制成的具有比玻 璃纤维复合材料更好性能的先进复合材料
________________________________ __________________
复合材料力学PDF(1)
复合材料力学复合材料力学复合材料力学复合材料力学2010201020102010年春季年春季年春季年春季秦战明秦战明秦战明秦战明西安交通大学西安交通大学西安交通大学西安交通大学航天航空学院航天航空学院航天航空学院航天航空学院第一章第一章第一章第一章概概概概论论论论??复合材料及种类复合材料及种类复合材料及种类复合材料及种类??复合材料的基本特点复合材料的基本特点复合材料的基本特点复合材料的基本特点??复合材料的发展与应用复合材料的发展与应用复合材料的发展与应用复合材料的发展与应用??复合材料结构设计复合材料结构设计复合材料结构设计复合材料结构设计??复合材料的发展趋势复合材料的发展趋势复合材料的发展趋势复合材料的发展趋势??研究复合材料的力学学科与研究复合材料的力学学科与研究复合材料的力学学科与研究复合材料的力学学科与力学问题力学问题力学问题力学问题??智能复合材料智能复合材料智能复合材料智能复合材料复合材料是什么复合材料是什么复合材料是什么复合材料是什么??复合材料复合材料复合材料复合材料Composite material–由两种或多种不同性由两种或多种不同性由两种或多种不同性由两种或多种不同性质的材料用物理和化质的材料用物理和化质的材料用物理和化质的材料用物理和化学方法在宏观尺度上学方法在宏观尺度上学方法在宏观尺度上学方法在宏观尺度上组成的具有综合优异组成的具有综合优异组成的具有综合优异组成的具有综合优异性能的材料性能的材料性能的材料性能的材料....–复合材料通常具有其复合材料通常具有其复合材料通常具有其复合材料通常具有其组成材料所没有的性组成材料所没有的性组成材料所没有的性组成材料所没有的性能能能能....Particle reinforcedcomposites/formulae/solid_mechanics/composites/comp_intro.cf mImages fromRandom short fiber reinforced compositesComposite material is Vinson et al. 2002:–Blending of two or more materials macroscopically insoluble in one another to form a new engineering material–Exhibiting certain properties not possessed by the constituentsWhat Is Composite MaterialVinson J.R. et al. 2002 The behavior of Structures Composed of Composite Materials KluwerAcademic Publishers. p. 5.??复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组成的一种多相固体材料.基体相增强材料相界面相国际标准化组织的定义国际标准化组织的定义国际标准化组织的定义国际标准化组织的定义复合材料的复合材料的复合材料的复合材料的三要素三要素三要素三要素形状形状形状形状、、、、方位和材料方位和材料方位和材料方位和材料如弹性如弹性如弹性如弹性模量相同的构成成分作为一相模量相同的构成成分作为一相模量相同的构成成分作为一相模量相同的构成成分作为一相??材料的材料的材料的材料的”复合复合复合复合”引起如下性能的改善引起如下性能的改善引起如下性能的改善引起如下性能的改善::::…热传导热传导热传导热传导热绝缘热绝缘热绝缘热绝缘疲劳寿命疲劳寿命疲劳寿命疲劳寿命重量重量重量重量抗磨损性抗磨损性抗磨损性抗磨损性抗腐蚀力抗腐蚀力抗腐蚀力抗腐蚀力刚度刚度刚度刚度强度强度强度强度复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类1111按基体材料分类聚合物基复合材料热固性、热塑性树脂金属基复合材料铝、钛、镁无机非金属基复合材料陶瓷、水泥碳-碳复合材料由碳纤维及其由碳纤维及其由碳纤维及其由碳纤维及其碳毡或碳碳毡或碳碳毡或碳碳毡或碳布布布布增强的碳基复合材料增强的碳基复合材料增强的碳基复合材料增强的碳基复合材料碳碳碳碳----碳复合材料在航天飞机上应碳复合材料在航天飞机上应碳复合材料在航天飞机上应碳复合材料在航天飞机上应用部位示意图用部位示意图用部位示意图用部位示意图??按增强剂材料形态分类–连续纤维复合材料–短纤维复合材料–晶须增强复合材料–颗粒增强复合材料–编织复合材料复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类2222连续纤维增强复合材料连续纤维增强复合材料连续纤维增强复合材料连续纤维增强复合材料又称又称又称又称先进复合材料先进复合材料先进复合材料先进复合材料编织复合材料构架编织复合材料构架编织复合材料构架编织复合材料构架复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类复合材料的分类3333??按纤维种类分类–玻璃纤维复合材料–碳纤维复合材料–有机纤维复合材料–金属纤维复合材料钨丝、不锈钢丝–陶瓷纤维复合材料硼纤维、碳化硅纤维–混杂纤维复合材料两种以上纤维共同特点可综合发挥各种组成材料优点使一种材料具有多种功能可按对材料性能需要进行材料的设计和制造可制成所需要任意形状产品避免多次加工工序一般优点比强度、比刚度、轻质、耐疲劳、减震性好、抗冲击、耐高温、耐腐蚀等等复合材料的基本特点复合材料的基本特点复合材料的基本特点复合材料的基本特点层合板的材料铺排设计图摘自: 黄争鸣张华山力学进展2007 Vol.37No.1复合材料的发展历史复合材料的发展历史复合材料的发展历史复合材料的发展历史??自古以来自古以来自古以来自古以来人们就会使用人们就会使用人们就会使用人们就会使用天然的复合材料天然的复合材料天然的复合材料天然的复合材料——木木木木材材材材、、、、竹竹竹竹、、、、骨骼等骨骼等骨骼等骨骼等。
复合材料细观力学理论
式中上标0代表复合材料基体相,r代表复合材料第r类增强相
n
S* 0 ijkl kl
f0i0j
frirj
r1
n
S0 0 ijkl kl
fr
(Sirjkl
Si0jkl)
r kl
r1
利用散度定理可以证明复合材 料的应变能和余能分别是
U1
2
VijijdV12Ci*jkl i0jk0ldV
第三节 复合材料性能的自洽理论
50年代,Hershey and Kroner研究多 晶体材料的弹性性能时,先后提出了Selfconsistent method .
思想:在计算夹杂内部应力场时,为了考 虑其他夹杂的影响,认为夹杂单独处于一 有效介质中,而夹杂周围有效介质的弹性 常数就是复合材料的弹性常数。
S是四阶Eshelby张量,与材料性能和夹杂形状 有关,具有椭圆积分形式,并可推广到各向异 性介质和本征应变不均匀情况。对于特殊形状 夹杂,可以写出解析表达式:
对于球形夹杂,具有下列形式:
a1 a2 a3 S 1111 S 2222 S 3333
7 5 15 (1 )
ui VCmjklk*,ljGim(x,x')dV(x') VCmjklk*G l im,j(x,x')dV(x')
Gim(x,x') 格林函数,表示在x’处沿方向作用
单位集中力,点x处产生的位移i分量
上述位移对应的应变场(几何方程)
ij
1 2(ui,
j
uj,i)
in
复合材料细观力学理论
第一章 绪 论
定义:根据国际标准化组织为复合材 料所下的定义,复合材料是由两种或 两种以上物理和化学性质不同的物质 组成的一种多相固体材料。
第一章复合材料概论
1、航空航天、武器方面的应用
波音787“梦幻客 机”半成机身材料 为轻型复合材料, 而波音777型客 机机身轻型复合 材料比例仅为12 %。由此,“梦幻 客机”更轻更省油。
第一章复合材料概论
第一章复合材料概论
2、信息电子、生物方面的应用
光导纤维,电子设备的电路板,磁带磁 盘,机壳和屏蔽
1.4
1.4
0.8
1.0
57
SiC纤维 -环氧
2.2
1.09
1.02
0.5
46
第一章复合材料概论
硼纤维-铝 2.65
1.0
2.0
0.38
75
复合材料和金属的疲劳破坏性能
第一章复合材料概论
六、复合材料的命名
复合材料在世界各国还没有统一的名称和 命名方法,比较共同的趋势是根据增强体和基 体的名称来命名,通常有以下三种情况:
第一章复合材料概论
(1) 基体材料名称与增强体材料并用。这种命 名方法常用来表示某一种具体的复合材料,习惯 上把增强体材料的名称放在前面,基体材料的名 称放在后面,最后加上“复合材料”
(2)强调增强体时以增强体材料的名称为主。 如玻璃纤维增强复合材料、碳纤维增强复合材料、 陶瓷颗粒增强复合材料等。
复合材料概论
2011.Hale Waihona Puke 2.11第一章复合材料概论
注意事项
迟到5次或旷课3次、早退3次及以上,平时成 绩为0分;
勤作笔记,课后做作业,常思考,多查资料 考核办法:平时(出勤率,课堂提问)20%,
期终考查,闭卷 80%。 联系方式:Emai:
Tel:
第一章复合材料概论
第一章 绪论
主要内容:
第一章复合材料概述课件
第一章复合材料概述课件一、教学内容本节课我们将学习教材中第一章“复合材料概述”的内容。
具体包括:1.1节复合材料的定义与分类,详细探讨复合材料的组成、结构特点及其分类方法;1.2节复合材料的基本性能,介绍复合材料的力学、热学、电学等性能及其影响因素;1.3节复合材料的应用领域,分析复合材料在航空、航天、汽车、建筑等行业的应用实例。
二、教学目标1. 了解复合材料的定义、分类及其基本性能;2. 掌握复合材料的应用领域,培养学生的创新意识;3. 提高学生对复合材料结构与性能关系的认识,培养学生的科学素养。
三、教学难点与重点难点:复合材料的基本性能及其影响因素,复合材料的应用领域。
重点:复合材料的定义与分类,复合材料的结构与性能关系。
四、教具与学具准备1. 教具:复合材料样品、PPT课件、投影仪;五、教学过程1. 导入:展示复合材料样品,让学生观察并思考:什么是复合材料?它们有什么特点?2. 讲解:通过PPT课件,讲解复合材料的定义、分类、基本性能及应用领域。
3. 实践情景引入:介绍复合材料在生活中的应用实例,如碳纤维自行车、玻璃钢船舶等。
4. 例题讲解:讲解复合材料力学性能的计算方法,并进行随堂练习。
5. 课堂讨论:分析复合材料在航空、航天等领域的应用优势,引导学生探讨其未来发展方向。
六、板书设计1. 复合材料的定义与分类2. 复合材料的基本性能3. 复合材料的应用领域七、作业设计1. 作业题目:请简述复合材料的定义、分类及其应用领域。
2. 作业题目:请举例说明复合材料的基本性能及其影响因素。
答案:复合材料的基本性能包括力学性能、热学性能、电学性能等。
影响因素包括:基体材料、增强材料、界面结合、制备工艺等。
例如,碳纤维增强树脂基复合材料具有较高的强度和模量,其性能受碳纤维的排列方式、含量、界面结合等因素影响。
八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解复合材料的基本概念、性能和应用,使学生了解复合材料的优势和特点。
2024年第一章复合材料概述课件
2024年第一章复合材料概述课件一、教学内容本节课主要依据教材《复合材料》第一章“复合材料概述”部分,详细内容如下:1. 复合材料的定义及分类;2. 复合材料的性能特点;3. 复合材料的应用领域;4. 我国复合材料的发展现状及趋势。
二、教学目标1. 让学生掌握复合材料的定义、分类及性能特点;2. 使学生了解复合材料的应用领域及我国复合材料的发展现状;3. 培养学生运用复合材料知识解决实际问题的能力。
三、教学难点与重点教学难点:复合材料的性能特点及其应用领域。
教学重点:复合材料的定义、分类及我国复合材料的发展趋势。
四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实物样品;2. 学具:教材、笔记本、文具。
五、教学过程1. 导入:通过展示复合材料实物样品,引发学生对复合材料的兴趣,提出问题:“什么是复合材料?它有哪些独特的性能和应用?”2. 讲解:(1)复合材料的定义及分类;(2)复合材料的性能特点;(3)复合材料的应用领域;(4)我国复合材料的发展现状及趋势。
3. 例题讲解:讲解一道与复合材料性能特点相关的例题,引导学生运用所学知识解决实际问题。
4. 随堂练习:布置一道与复合材料应用领域相关的练习题,检验学生对课堂所学内容的掌握程度。
5. 小组讨论:分组讨论复合材料在日常生活、工程领域的应用,培养学生团队协作和解决问题的能力。
六、板书设计1. 复合材料定义2. 复合材料分类3. 复合材料性能特点4. 复合材料应用领域5. 我国复合材料发展现状及趋势七、作业设计1. 作业题目:简述复合材料的定义、分类及性能特点,并举例说明其在实际应用中的优势。
2. 答案:参照课堂所学内容,结合实例进行解答。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对复合材料的定义、分类及性能特点掌握较好,但在应用领域方面的理解还需加强,今后教学中需注重实际案例的讲解。
2. 拓展延伸:鼓励学生课后查阅资料,了解复合材料在其他领域的应用,如航空航天、建筑、医疗等,拓宽知识面。
复合材料力学课件第01章 绪论
教材:沈观林,复合材料力学,清华 教材:沈观林,复合材料力学, 大学出版社, 大学出版社,2006 学时: 学时:32h。 1-8周,最后一次课考试 。 周
第一章
§1.1 概述
绪论
§1.2 连续纤维复合材料的构造 §1.3 复合材料的特点 §1.4 复合材料的应用 §1.5 复合材料的力学分析方法
应用于航空(1)
航空工程中应用复合材料的例子 如表1-7: 如表1 碳纤维树脂基发动机叶片,玻璃钢 直升机飞机螺旋桨,非金属蜂窝夹层雷 达罩,CF/GF复合材料、中间硼纤维增强 蜂窝结构飞机机身,平尾,水平安定面, 垂直安定面,石墨纤维复合材料喷气发 动机,CF/KF混杂复合材料整流罩、主起 落架舱门等。AD200/400,基本上是高强 玻璃纤维/环氧复合材料制造的。
特点二
使用复合材料, 使用复合材料,可使设计提前到材料 的制造阶段, 的制造阶段,以最有效地发挥材料的潜力 和作用。例如: 和作用。例如:
图5 可设计复合材料结构
特点三
与金属材料相比, 与金属材料相比,复合材料的抗疲劳 断裂性能要好。一般而言, 断裂性能要好。一般而言, 复合材料 :σe ≈60%σb % 金属材料: 金属材料: σe ≈30%σb %
§1.4
§1.4 复合材料的应用
复合材料是各国目前都正在大力发展 的新型材料,使得其性能不断提高, 的新型材料,使得其性能不断提高,同时 在先进结构上也得到了越来越广泛的应用。 在先进结构上也得到了越来越广泛的应用。 1∘在航空结构上的应用 2∘在航天工程中的应用 3∘在车辆制造业的应用 4∘其他用途
层合板结构
图4 叠层材料构造形式
层合板的表示
层合板的表示方法是按叠层顺序依次将各铺 的角度写入方括号中, 层(ply)的角度写入方括号中,并用斜杠分隔 的角度写入方括号中 例如: 之。例如:[0/90/45/0/45/90/0]、[30/-30] 、 当有对称面时,可只写一半,并用下标S表 当有对称面时,可只写一半,并用下标 表 示对称。例如: 示对称。例如:[60/0/0/60] → [60/0]s 当有重复铺层时,可用数字下标表示。例如: 当有重复铺层时,可用数字下标表示。例如: [60/60/0/0/60/60] → [602/0]s [30/-30/0/0/-30/30] → [±30/0]s ± [30/0/0/30/30/0/0/30] → [30/0]2s 半重复层合板的表示方法为: 半重复层合板的表示方法为: [-30/60/0/60/-30] → [定义: 其它定义:
复合材料力学概论(陈建桥编著)PPT模板
方程
板的弯曲变形
03 9.3 两对边简 04 9.4 减小板的
支板的弯曲变形
弯曲变形的方法
05 9.5 层合板的 06 习 题
屈曲
第九章 层合板的 弯曲和屈曲
Coffeebreak修理人体
第十章 复合材料的优化设
11 计
第十章 复合材料的优化设计
10.1 材料与结构的
1
优化设计
10.2 夹心梁单元模
07 第六章 层合板的强度
第六章 层合板的强度
6.1 层合板的应力 与强度分析
6.3 初始层破坏强 度
6.5 层间应力与分 层破坏
6.2 层合板的破坏 形态
6.4 最终层破坏强 度
习题
08 第七章 层合板热应力分析
第七章 层合板热应力分析
7.1 单层板的热膨胀
1
系数
7.2 正交层合板(0
/90)的热应力
第三章 单向复合材料的刚
04 度分析
第三章 单向 复合材料的刚
度分析
0 1 3.1 正交各向异性材料的应力应 变关系
0 2 3.2 单层板材料任意方向的应力 应变关系
0 3 3.3 拉剪耦合效应
04
3.4 换
工程弹性常数及其变
0 5 3.5 单层板弹性性能的分析和预 测
06 习 题
第三章 单向复合材料的刚度 分析
型
2
10.3 面内加载层合
3
板的刚度设计
10.4 面内加载层合
板的最大强度设计
4
10.5 层合板弯曲刚
5
度设计
10.6 最大屈曲强度
设计
6
第十章 复合材料 的优化设计
习题 Coffeebreak未来的复合材料
第一章 复合材料绪论
第一章
1-3 复合材料的特性
复合材料的缺点: ➢材料价格高 ➢劳动强度大 ➢抗挤压和抗分层能力差 ➢力学性能受温度/湿度影响 ➢不易检查 ➢对铝会产生电化学腐蚀 ➢固化时间长
第一章
1-3 复合材料的特性
性能:取决于基体相、增强相种类及数量,其次是 它们的结合界面、成型工艺等。 1、主要取决于增强相的性能 ⑴.比强度,比刚度高 ⑵.冲击韧性和断裂韧性高 ⑶.耐疲劳性好 ⑷.减震性 ⑸.热膨胀系数小
70年代民用飞机开始用复合材料做调整片,口盖等. 美国的ACEE计划.从舵面过渡到尾翼.
80-90年代,美国NASA的ACM计划.重点发展DFM-设计制造一体化.
第一章
1-4 复合材料在民用飞机结构上的应用
目前研究低成本的复合材料设计与制造技术 CAI大量的仿真技术.设计,制造,生产一体化仿真实
现异地设计异地制造.80-90年代实现了复合材料向主承力 结构应用的过渡.
金属基复合材料MMC
复合 材料
有机材料基复 合材料
无机非金属基 复合材料
木质基复合材料
聚合物基复 合材料PMC
橡胶基 树脂基
水泥或混凝土基 复合材料
陶瓷基复合材料CMC
热塑性树脂 热固性树脂
第一章
1-2 复合材料的定义与分类
根据第二相(增强体)形态分。 分散强化复合材料
颗粒状分散 相复合材料
颗粒增强复合材料
A380,B787的出现.
第一章
1-4 复合材料在民用飞机结构上的应用
第一章
1-4复合材料在民用飞机结构上的应用
先进树脂基复合材料是民用飞机的主要复合材料.
复合材料在民用飞机的应用出现的几个特征:
➢小型/简单次承力结构
第1章 复合材料概论
(2)强调增强体时以增强体材料的名称为主。如玻璃纤
维增强复合材料、碳纤维增强复合材料、陶瓷颗粒增强
复合材料等。
(3)基体材料名称与增强体材料并用。这种命名方法常
用来表示某一种具体的复合材料,习惯上把增强体材料
的名称放在前面,基体材料的名称放在后面。
11
例如:“玻璃纤维增强环氧树脂复合材料”,或简称为 “玻璃纤维/环氧树脂复合材料或玻璃纤维/环氧”。而我国则常 把这类复合材料通称为“玻璃钢”。碳纤维和金属基体构成的 复合材料叫“金属基复合材料”,也可写为“碳/金属复合材 料”。碳纤维和碳构成的复合材料叫“碳/碳复合材料”。
作用的基体组元构成。
特点:
可根据材料在使用中受力的要求进行组元选材和增强体
排布设计,从而充分发挥各组元的效能。
18
A、 按基体类型分类
热固性树脂基 聚合物基复合材料 热塑性树脂基 橡胶基 轻金属基 金属基复合材料 高熔点金属基 金属间化合物基
结构复合材料
高温陶瓷基 陶瓷基复合材料 玻璃基 玻璃陶瓷基 水泥基复合材料 碳基复合材料
④ 金属纤维(如钨丝、不锈钢丝等)复合材料;
⑤ 陶瓷纤维(如氧化铝纤维、碳化硅纤维、硼纤维等)复合
材料。
16
二、按材料作用分两类:
① 结构复合材料; ② 功能复合材料。
17
① 结构复合材料
主要用于制造受力构件;结构复合材料主要是作为承
力结构使用的复合材料,它基本上是由能承受载荷的增强体
组元与能联接增强体成为整体承载同时又起分配与传递载荷
2
注意事项
常思考,教学互动,多查资料; 考核办法:平时30%,期终考试70%; 基础70,点名+5,缺席-10; 奖励:回答问题+1,专题报告+30; 课代表(+10分);
复合材料力学(全套课件240P)
第一章、引言
复合材料力学
随直径减小,玻璃纤维拉伸强度趋 向于原子间的内聚强度11,000MPa
随直径减小,玻璃纤维拉伸强度 趋向于玻璃板材的强度170MPa
这是因为细小的纤维直径直接导致以下结果: 1) 更少、更小的微观裂纹;
2) 聚合物链延展并取向;
3) 结晶更少并且晶体间的断层密度更低;等等。
第一章、引言
复合材料力学
宏观力学(Macromechanical or phenomenological) 理论: 根据沿某些特定方向测试得到的复合材料的 宏观力学性能预报其受其它任意载荷的力学特性。 细观力学(Micromechanical)理论: 仅仅根据组成 材料的力学性能预报复合材料受任意载荷作用的 力学特性。 细观理论与宏观理论相比的优点: • 只需一次性确定组成材料的性能参数, 大大节省时间与金钱; • 可以事先由组成材料设计复合材料的性能。
第一章、引言
1.3 组成材料
1.3.1 增强体
复合材料力学
典型增强纤维
1) 玻璃纤维(Glass fiber) 分为E型、 S型、A型和C型,主要成份为SiO2, 另 含有些其它氧化物。 E (electrical insulator)型玻璃纤维应用最广, 1938 年实现商业化生产。现代复合材料诞生于1940年。 S型玻璃纤维比E型纤维的模量、强度及韧性都高, 但价格更高,最初主要是军用。
复合材料是由两种或两种以上性能各异的单一材 料,经过物理或者化学的方法组合而成的一种新 型材料。
复合材料分为天然与人工合成两大类。天然复合 材料种类繁多,包括一些动、植物组织如人的骨 格。我们只讨论人工合成复合材料 。 大多数人工合成的复合材料都是由两相构成:一个 是增强相,为非连续体;另一个是基体(matrix)相, 为连续体。
复合材料力学讲义
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圆形截面纤维增强复合材料对E2的影响
上述分析基于纤维的横截面为方形或矩形时导出实际为圆形,对模型进行修正欧克尔采用了折算半径的概念,令R=df/sdf为圆截面纤维的直径,s为纤维的间距
折算半径实际上反映了纤维含量体积比Vf的影响
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圆形截面纤维增强复合材料对E2的影响
Ec = (0.4)(6.9x103 MPa) + (0.6)(72.4x103 MPa) = 46.2 x 103 MPa
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刚度的材料力学分析方法
串联模型
与试验值相比,较小,由于纤维随机排列,兼有串联和并联的成分
(iso-stress)
表观弹性模量E2的确定:
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引 言
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引 言
用实验方法系统测定各种复合材料的宏观弹性特性和微观力学性能的关系涉及参数太多,费用巨大复合材料性能不稳定和试验误差,使试验结果较为分散单用试验手段很难获得全面的、系统的和有良好规律的结果,需要有理论配合微观力学研究改进复合材料宏观特性减少试验工作量反向推算复合材料中纤维和基体的平均特性
In Borsic fiber-reinforced aluminum, the fibers are composed of a thick layer of boron deposited on a small – diameter tungsten filament.
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引 言
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引 言
简单层板假设宏观均匀线弹性宏观地正交各向异性无初应力纤维假设均匀性线弹性各向同性规则地排列完全成一直线
复合材料概论笔记(武汉理工大学复合材料概论上课笔记,考试资料)
复合材料笔记第一章总论1.复合材料定义:复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。
在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强材料。
2.复合材料的分类:1.按增强材料的形态分类1)连续纤维复合材料2)短纤维复合材料3)粒状填料复合材料4)编织复合材料2.按增强纤维的种类分类1)玻璃纤维复合材料2)碳纤维复合材料3)有机纤维复合材料4)金属纤维复合材料5)陶瓷纤维复合材料此外,如果用两种或两种以上纤维增强同一基体制成的复合材料称为混杂复合材料。
3.按基体材料分类1)合物基复合材料2)金属基复合材料3)无机非金属基复合材料4.按材料作用分类①结构复合材料(用于制造受力构件的复合材料)②功能复合材料(具有各种特殊性能的复合材料)3.复合材料的特点①综合发挥各种组成材料的优点,使一种材料具有多种性能,具有天然材料所没有的性能。
②可按对材料性能的需要进行材料的设计和制造。
③可制成所需的任意形状的产品,可避免多次加工次序。
性能的可设计性是复合材料的最大特点。
4.影响复合材料性能的因素有:增强材料的性能、含量及分布状况,基体材料的性能、含量,以及它们之间的界面结合情况,作为产品还与成型工艺和结构设计有关。
5.聚合物基复合材料的主要性能1)比强度大、比模量大2)耐疲劳性好3)减震性好4)过载时安全性好5)具有多种功能性(①耐烧蚀性好—较高的比热、熔融热和气化热②有良好的摩擦性能,包括良好的摩阻特性及减摩特性③高度的电绝缘性能④优良的耐腐蚀性能⑤有特殊的光学、电学、磁学的特性)6)有很好的加工工艺性6.金属基复合材料的主要性能1)高比强度、高比模量2)导热、导电性能3)热膨胀系数小、尺寸稳定性好4)良好的高温性能5)耐磨性好6)良好的疲劳性能和断裂韧性7)不吸潮、不老化、气密性好7.陶瓷基复合材料的主要性能陶瓷材料强度高、硬度大、耐高温、抗氧化,高温下抗磨损性好、耐化学腐蚀性优良、热膨胀系数和相对密度小。
复合材料力学沈观林编着清华大学出版社
第一章复合材料概论1.1复合材料及其种类1'复合材料是由两种或多种不同性质的材料用物理和化学方法在宏观尺度上组成的具有新性能的材料。
2、复合材料从应用的性质分为功能复合材料和结构复合材料两大类。
功能复合材料主要具有特殊的功能。
3、结构复合材料由基体材料和增强材料两种组分组成。
其中增强材料在复合材料中起主要作用,提供刚度和强度,基本控制其性能。
基体材料起配合作用,支持和固定纤维材料,传递纤维间的载荷,保护纤维。
根据复合材料中增强材料的几何形状,复合材料可分为三大类:颗粒复合材米斗、纤维土曾强复合材料(fiber-reinforced composite)、层禾□复合材料。
(1)颗粒:非金属颗粒在非金属基体中的复合材料如混凝土;金属颗粒在非金属基体如固体火箭推进剂;非金属在金属集体中如金属陶,瓷O(2)层合(至少两层材料复合而成):双金属片;涂覆金属;夹层玻璃。
(3)纤维增强:按纤维种类分为玻璃纤维(玻璃钢)、硼纤维、碳纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和芳纶纤维等。
按基体材料分为各种树脂基体、金属基体、陶瓷基体、和碳基体。
按纤维形状、尺寸可分为连续纤维、短纤维、纤维布增强复合材料。
还有两种或更多纤维增强一种基体的复合材料。
如玻璃纤维和碳纤维增强树脂称为混杂纤维复合材料。
5、常用纤维(性能表见P7表1-1 )玻璃纤维(高强度、高延伸率、低弹性模量、耐高温)硼纤维(早期用于飞行器,价高)碳纤维(主要以聚丙烯睛PAN纤维或沥青为原料,经加热氧化,碳化、石墨化处理而成;可分为高强度、高模量、极高模量,后两种成为石墨纤维(经石墨化2500〜3000。
C);密度比玻璃纤维小、弹性模量比其高;应力一应变尖系为一直线,纤维断裂前是弹性体;高模量碳纤维的最大延伸率为0.35%,高强度的延伸率为1.5%;纤维直径6〜10卩m;各向异性,沿纤维方向热膨胀系数 a i=-0.7X 10-6〜-0.9X 10-6,垂直于纤维方向a 2=22X10 6~32X 10'6)芳纶纤维(Kevlar,聚芳酰胺,K-29绳索电缆、K-49复合材料制造、K- 149航天容器;单丝强度比玻璃纤维高45%,弹性模量为碳纤维一半, a 与碳纤维接近)碳化硅纤维与氧化铝纤维(同属于陶瓷纤维,碳化硅有抗氧化、耐腐蚀、耐高温优点,与金属相容性好;氧化铝纤维有多重制法)6、常用基体树脂基体(分为热固性树脂和热塑性,热固性有环氧、酚醛、不饱和聚酯树脂等;其中环氧应用最广,粘结力强、表面浸润性好、固化收缩T生较高、耐热性固化方便;酚醛耐高温、吸水性小,电绝缘性好、便宜;聚酯工艺性好,室温固化,固化后均不能软化;热塑性有聚乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺/尼龙、聚碳酸酯、聚丙烯等,加热转变温度会重新软化,制成模压复合材料)金属基体(耐高温、抗侵蚀、导电导热、不透气,应用较多的是铝)陶瓷基体(耐高温、化学稳定性好、高模量、高抗压强度、耐冲击性差)碳素基体(主要用于碳纤维增强碳基体复合材料,又称为碳 /碳复合材料,C-CA、C-CE分别用聚丙烯睛氧化法和催化法生产)1 2复合材料的构造及制法1、纤维增强复合材料几种构造形式:(1 )单层复合材料(单层板),纤维按一个方向整齐排列或由双向交织纤维平面排列。
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第一章概论§1.1复合材料的定义由两种或两种以上的单一材料复合而成的材料,称为复合材料。
这样定义的复合材料是非常广泛的,例如,加入植物秸杆的泥土和钢筋砼等可以看做复合材料,用高级纤维增强的聚合物、金属和陶瓷等也是复合材料。
还有的复合材料是由同一种物质但以不同形态存在的材料组成的,如C/C复合材料等。
复合材料不同于化合物和合金材料,它们的区别在于复合材料中的组分材料始终作为独立形态的单一材料而存在,而没有明显的化学反应。
复合材料不是几种材料的简单组合,它的性能比其组分材料更优越,并可显示出一些新的性能。
复合材料的历史可追溯到久远的古代,用泥土和稻草混合砌成的泥墙就可以看成一种复合材料。
近代的胶合板和钢筋砼材料也是广泛应用的复合材料。
但以树脂基复合材料为先驱的现代复合材料是在20世纪30年代诞生的,并在40年代前期的第二次世界大战中得以应用。
从此以后,军事上的应用和军备竟赛一直是复合材料发展的主要动力,并逐渐向民用方向发展。
随着冷战的结束和世界形势走向缓和,复合材料正在迅速地应用于各民用工业领域。
现在各种类型的复合材料已广泛应用于工业、工程领域和日常生活中。
复合材料的发展历史再次证明了人类制造材料和应用材料的进步是与人类社会的文明进步共同发展的。
图1.1说明了人类应用材料的演变历史和复合材料在现代社会中的作用[1]。
在科技革命的今天,复合材料是作为这一重大历史变革之物质基础和支柱的主要材料之一。
现在,以各种先进纤维和各种高性能基体制造的复合材料已经广泛应用于工业领域和人们的日常生活中。
在航空航天领域,以各种复合材料制造的结构部件已经占到整个结构的相当比例。
例如,航天飞行器和卫星的主要部件采用高性能金属基复合材料,玻璃和碳纤维复合材料应用于飞机的机翼等部件。
全复合材料飞机已经投入应用多年,并显示出良好的力学和物理性能。
在交通运输和汽车工业上,有复合材料铁路客车、汽车车体、各种船舶及其部件等。
在体育器械和娱乐工具方面也是一个重要的应用领域。
在工业设备和化工、管道也有大量的应用。
近年来,一个异军突起的应用领域是在土木工程和建筑结构方面,复合材料除了直接用于建造桥梁、房屋结构及其部件外,还在旧有大型结构的加固和翻新中显示出巨大的应用前境和优势。
特别是在对地震和各种破坏造成的桥梁和建筑结构的加固翻新,以及沿海的强腐蚀环境下的结构建造中,复合材料已经成为首选的结构材料。
有人预言,人类历史上曾有石器时代、铜器时代和铁器时代,而21世纪将是复合材料的时代。
§1.2 复合材料的种类和特点和所有其他材料一样,复合材料分为结构复合材料和功能复合材料两大类[2]。
同时具有结构和功能特性的复合材料也正在发展中。
复合材料中的组分材料一般可分为基体相和增强相,增强相是主要的承载单元,分布或弥散于基体相中。
基体相则起到联结增强相的作用,并在增强相之间传递应力。
根据基体材料的类型,复合材料可分为三类:(1) 树脂基复合材料以高分子聚合物做基体,各种类型的树脂最为常用。
(2) 金属基复合材料以铝、镍、钛、镁、铜等轻金属为基体材料。
(3) 陶瓷基复合材料以SiO2、SiC、Si3N4等各种陶瓷为基体材料。
按增强相的种类和形态,复合材料可分为以下几类:(1) 连续纤维增强复合材料作为增强相的纤维是没有端头的无限长纤维,如玻璃纤维, Nicalon, 尼龙以及碳、硼纤维等。
单向连续纤维复合材料沿着纤维的方向具有很高的强度和刚度,而垂直于纤维方向上的性能很差。
为了弥补某些方向上较低的力学性能,或为了得到各方向上性能较为均衡的复合材料,一般采用沿不同方向铺层的叠合形式。
(2) 短纤维增强复合材料增强相是具有一定长度的短纤维。
短纤维由连续纤维切割而成,金属和陶瓷晶须也可看做短纤维。
短纤维在空间或平面内一般呈随机分布,因而复合材料具有空间或平面内的各向同性性质。
通过一定的定向技术,也可制造单向或具有一定取向的短纤维复合材料。
(3) 颗粒增强复合材料增强相被加工成细小的颗粒状或粉末状,将颗粒弥散于基体材料中并使它们粘结复合而成。
(4) 编织复合材料将纤维采用纺织、编织或缝纫的形式做成各种形状的织物或毡物,然后再与基体复合。
这样可使增强相的一体性大为增强。
复合材料的特点因其种类不同而有所差异,一般而言,复合材料具有如下特点:(1) 比模量和比强度高。
比模量和比强度分别是指模量与质量、强度与质量的比值。
一般复合材料,特别是纤维复合材料,都具有较高的比模量和比强度。
例如,碳纤维/环氧树脂复合材料的比强度普通钢材的5倍,铝合金的4倍;比模量是钢、铝的4-6倍,如图3所示。
图3 不同材料的比模量和比强度比较(2)抗疲劳性能好。
金属材料的疲劳破坏主要由主裂纹控制,而复合材料在疲劳破坏之前,往往在高应力区出现大面积的损伤区,具有明显的破坏预兆。
单向纤维复合材料的拉-拉疲劳极限一般可达到其静强度的40%~70%,而金属材料一般为30%~50%。
(3)可设计性。
复合材料的细观结构决定了它的力学性能,可以通过选择细观结构参数,在很大的范围内设计其性能。
这一特点也正是复合材料最具魅力的诱人之处。
(4) 材料与结构的互容性。
与传统意义上的均匀材料不同,复合材料本身具体一定的细观结构,因此可以认为复合材料是一种具有材料性能的结构。
另外,复合材料在制造过程中,就按特定的工程结构形式设计,并且可以一次成型,具有良好的工艺性能。
复合材料的性能往往与其工程应用的结构形式有关。
另外,复合材料还具有良好的减振性能、较小的热膨胀系数、良好的破损安全性能和耐腐蚀、耐磨损等优点。
当然,复合材料也有很多不足。
主要有复合材料的性能数据分散性较大、制造工艺和技术不完善、复合材料结构的工程应用经验少等。
另一个非常致命的缺陷是复合材料的环境保护性能较差,包括复合材料的废料的回收、消毁和再利用等,这些问题急需改进和解决。
§1.3复合材料力学与设计复合材料作为一种工程上广泛采用的结构材料,人们自然非常关注它的力学性能。
复合材料力学的任务就是研究复合材料在各种受力和环境条件下的力学行为。
复合材料力学可分为研究其工程结构的复合材料结构力学和研究其材料力学行为的材料力学,前者主要研究以单层板为单元的工程结构,后者主要关注材料的力学行为。
一般著作和教材不严格区分二者,而通称为复合材料力学[3]~[5]。
本书限定复合材料力学的含义仅为后者。
复合材料力学主要采用两种研究途径,一是宏观的方法,它以实验资料为基础,通过建立数学模型唯象地描述复合材料的力学行为;二是细观的方法,通过对复合材料的组成部分(增强相、基体相和界面等)以及它们的复合原理进行分析,建立细观结构参数与材料性能之间的关系。
由于复合材料的各组分材料在复合后基本保持其原来的材料形态和力学特性,因而复合材料具有清晰的细观结构,其尺度大约在纳米至微米的范围内,这客观上为其细观力学的研究提供了可能性。
复合材料的性能除了取决于其组分材料的性能(相物理)和细观结构的几何状态(相几何)外,还与其工艺过程(压力、温度、加工时间、添加剂及模具等)有密切的关系。
通过对细观结构和工艺参数的设计,可使复合材料达到预期的或最佳的力学性能。
这就是复合材料细观结构设计的基本含义。
§1.4从宏观连续介质力学到细观结构力学从材料的组成上看,所有的材料都是由微小的粒子组成。
即便是单质材料,也是由更小的原子、分子组成。
因此,材料的表现形态与观察它的尺度层次有关。
例如,金属材料在宏观层次可以认为是连续均匀的材料,可以用经典的弹塑性理论描述。
如果用电镜观察,可以看到按一定规则排列的晶粒结构。
复合材料的出现,使得经典的连续介质的假设不再适用。
复合材料是一种典型的具有细观结构的材料,由连续的基体(matrix)材料(树脂基,金属基、陶瓷基)和离散的夹杂(inclusion)材料组成。
夹杂分为硬杂质和软杂质。
复合材料与其说是一种材料,不如说是一种结构,复合材料的微观结构决定了其宏观力学性能。
从而我们可以发现复合材料的一个巨大的优点,就是可以通过设计材料的微观结构达到设计材料力学性能的目的,或者说是使材料的力学性能达到最佳。
细观力学是对具有明显细观结构材料的很好的描述。
在文献中出现的hierachical一词,这个词在细观力学中的含义就是结构的层次,复合材料在每个层次上都有细观结构,而细观结构控制着复合材料的性能。
另外,原来的连续介质力学模型已不能深入反映材料的力学性能。
原来我们把材料看作连续的,其力学性能与细观结构无关的。
这样的材料可以做成一个试件来测量它的宏观力学性能,用一条曲线来唯象地描述材料的力学性能,这种方法称为唯象(phenomenological)方法。
但是这种方法只能反映材料宏观性能的变化,无法体现微观的结构变化(如材料的塑性),因此我们需要从材料内部的微观结构去观察变形与破坏的微观机理,了解哪些微结构因素控制着材料的力学性能。
这种具有细观结构的材料经常称为非均匀材料(inhomogeneous or heterogeneous material)或者阶层材料(hierarchical material)。
非均匀材料包括的种类很多,例如,含有微小孔洞、裂纹、各种杂质的材料都可看作非均匀材料。
在材料的宏观尺度(均匀、连续假设成立)研究其性能,称为宏观力学(macro-mechanics),它是以连续介质力学(continuum mechanics)的理论为基础。
通常情况下,材料的宏观行为由其细观结构所决定。
在细观层次上研究材料的细观结构特性和材料的宏观力学行为,称为细观力学(micro-mechanics)。
一般情况下,研究工程结构中的构件的力学行为,采用经典的连续介质力学就足够了。
如果研究和设计材料本身的力学性能,则需要利用细观力学的方法。
从材料的性能设计角度而言,在不同的尺度层次,有不同的材料性能,因而有不同的研究方法,如表1所示。
可以看出,我们现在所说的细观力学处于统计力学和连续介质力学之间,大约在410-~910-尺度之间。
复合材料细观力学的概念、模型和方法很多,每一个模型和方法都有较强的针对性。
既使对于同一种材料,不同的模型和方法可能会得出不同甚至相反的结论。
细观力学的结论是否可信,其衡量标准就是看其结论是否与实验结果相一致。
因此,复合材料细观力学必须将实验分析、理论分析与数值计算诸手段结合起来;将宏观的方法与细观的方法结合起来,互相借鉴,互相补充。
目前,复合材料细观力学的主要研究热点可概括为以下几个方面:(1) 复合材料的有效力学行为和物理行为:如本构方程、强度、韧性和热、电、磁、光、声等功能。
(2) 材料破坏的细观机理:如孔洞或裂纹的演化、界面失效、纤维屈曲、裂纹传播、稳定性与不稳定性等。