复合材料力学ppt课件

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1、复复复复 合合合合 材材材材 料料料料 力力力力 学学学学1;.课程设置课程设置课程设置课程设置授课方式:集中上课、自学、课程设计授课方式:集中上课、自学、课程设计学时:学时:40学分:学分:2授课地点:复合材料所多媒体会议室(理学楼授课地点:复合材料所多媒体会议室(理学楼417)考试方式:笔试、课程设计考试方式:笔试、课程设计时间安排:时间安排:2;.参考教材参考教材参考教材参考教材R. M. 琼斯:复合材料力学(中、英文)琼斯:复合材料力学(中、英文)Stephen W. Tasi:复合材料设计:复合材料设计王震鸣:复合材料力学与复合材料结构力学王震鸣:复合材料力学与复合材料结构力学李顺林

2、:复合材料结构设计方法李顺林:复合材料结构设计方法J. R. Vinson: The Behavior of Structures Composed of Composite Materials3;.复合材料力学与复合材料结构力学复合材料力学与复合材料结构力学复合材料力学与复合材料结构力学复合材料力学与复合材料结构力学复合材料力学复合材料力学n研究复合材料的微观和宏观力学特性、包括刚度、强度、破坏机理、研究复合材料的微观和宏观力学特性、包括刚度、强度、破坏机理、断裂、疲劳、冲击、损伤、应力集中、边界效应、环境响应和力学测断裂、疲劳、冲击、损伤、应力集中、边界效应、环境响应和力学测试等力学问题。

3、试等力学问题。复合材料结构力学:复合材料结构力学:n研究复合材料结构的应力、变形、稳定和振动等问题研究复合材料结构的应力、变形、稳定和振动等问题4;.相关课程之间关系相关课程之间关系相关课程之间关系相关课程之间关系复合材料学复合材料学复合材料力学复合材料力学复合材料结构力学复合材料结构力学复合材料结构设计方法复合材料结构设计方法材料力学材料力学弹性力学弹性力学复合材料动力学复合材料动力学非线性复合材料力学非线性复合材料力学柔性复合材料力学柔性复合材料力学编织复合材料力学编织复合材料力学5;.主要授课内容主要授课内容主要授课内容主要授课内容绪论、复合材料简介及其基本力学性能绪论、复合材料简介及其

4、基本力学性能宇航典型复合材料与复合材料结构宇航典型复合材料与复合材料结构复合材料力学的一般理论复合材料力学的一般理论各向异性材料的本构关系及简单层板宏观力学性能各向异性材料的本构关系及简单层板宏观力学性能复合材料简单层板刚度与强度的微观力学分析方法复合材料简单层板刚度与强度的微观力学分析方法层合板宏观力学性能的分析方法(刚度与强度)层合板宏观力学性能的分析方法(刚度与强度)层合板的弯曲、屈曲与振动分析层合板的弯曲、屈曲与振动分析复合材料力学分析的常用软件复合材料力学分析的常用软件复合材料及其结构在工程分析中应用复合材料及其结构在工程分析中应用复合材料结构分析的有限元解法复合材料结构分析的有限元

5、解法课堂讨论、上机实习、考试课堂讨论、上机实习、考试6;.绪论绪论绪论绪论复合材料简介复合材料简介复合材料简介复合材料简介复合材料复合材料n是指由两种以上材料组合而成的、物理和化学性质与原材料不同、但又是指由两种以上材料组合而成的、物理和化学性质与原材料不同、但又保持某些有效功能的新材料。复合材料中,一种材料作为基体,其他材保持某些有效功能的新材料。复合材料中,一种材料作为基体,其他材料作为增强剂料作为增强剂w两种以上材料两种以上材料w宏观尺度上的组合宏观尺度上的组合n微观尺度上的组合(合金)微观尺度上的组合(合金)w具有各组分最好的性能,是个组分所没有具有各组分最好的性能,是个组分所没有的n

6、复合材料是材料家族中最年轻、最活跃的新成员。所谓复合材料是材料家族中最年轻、最活跃的新成员。所谓“复合复合”,是在,是在金属材料、有机高分子材料和无机非金属材料自身或相互间进行,从而金属材料、有机高分子材料和无机非金属材料自身或相互间进行,从而获得单一材料无法比拟的、具有综合优异性能的新型材料获得单一材料无法比拟的、具有综合优异性能的新型材料7;.绪论绪论绪论绪论复合材料简介复合材料简介复合材料简介复合材料简介Composites are made from two or more distinct materials that when combined are better (strong

7、er, tougher, and/or more durable) than each would be separately.Compoistes are considered as combinations of material elements which differ in composition or form on a macroscopic level with respect to each other. The individual fibrous constituent elements can be man-made, are generally insoluble,

8、retain their identities with in the composite and may be continuous or discontinuous8;.复合材料的发展历程复合材料的发展历程复合材料的发展历程复合材料的发展历程复合材料的发展,经历了古代、近代和现代三个阶段复合材料的发展,经历了古代、近代和现代三个阶段n自古以来,人们就会使用天然的复合材料自古以来,人们就会使用天然的复合材料木材、竹、骨骼等。最原木材、竹、骨骼等。最原始的人造复合材料是在粘土泥浆中掺稻草,制成土砖;在灰泥中掺马鬃始的人造复合材料是在粘土泥浆中掺稻草,制成土砖;在灰泥中掺马鬃或在熟石膏里加纸浆,

9、可制成纤维增强复合材料或在熟石膏里加纸浆,可制成纤维增强复合材料n近代复合材料最早的有玻璃纤维增强树脂(如酚醛树脂、环氧树脂等)近代复合材料最早的有玻璃纤维增强树脂(如酚醛树脂、环氧树脂等)玻璃钢。玻璃钢。n原子能、航空、航天、电子、化工等的发展,对材料的轻质、高强、高原子能、航空、航天、电子、化工等的发展,对材料的轻质、高强、高模、高韧性、耐高温、耐磨、耐腐蚀、电性能等提出了更高要求,使现模、高韧性、耐高温、耐磨、耐腐蚀、电性能等提出了更高要求,使现代先进复合材料蓬勃发展起来代先进复合材料蓬勃发展起来高性能纤维和其他各种形式的复合材高性能纤维和其他各种形式的复合材料料9;.示例:天然复合材料

10、示例:天然复合材料示例:天然复合材料示例:天然复合材料An Example of a Natural CompositeA tree is a good example of a natural composite, consisting of cellulose (the fibrous material) and lignin (a natural polymer) forming the woody cell walls and the cementing (reinforcing) material between them.10;.复合材料的特点及应用复合材料的特点及应用复合材料的特

11、点及应用复合材料的特点及应用复合材料具有高比强度、高比刚度、材料轻、耐腐蚀、抗疲劳性能、减复合材料具有高比强度、高比刚度、材料轻、耐腐蚀、抗疲劳性能、减振性能和高温性能好意即可设计等特点振性能和高温性能好意即可设计等特点它最早应用于国防、航空、航天等尖端科学技术领域,近年来,汽车、它最早应用于国防、航空、航天等尖端科学技术领域,近年来,汽车、造船、建筑、化工石油、体育用品、生物、医疗、娱乐等部门也推广使造船、建筑、化工石油、体育用品、生物、医疗、娱乐等部门也推广使用复合材料用复合材料n全复合材料汽车全复合材料汽车汽油之后的变革汽油之后的变革n高性能体育器械高性能体育器械-网球、棒球、高尔夫球、

12、赛车、滑雪、鱼杆(光威)网球、棒球、高尔夫球、赛车、滑雪、鱼杆(光威)n人造器官人造器官n输油管道、储罐、压力容器等输油管道、储罐、压力容器等11;.12;.13;.14;.15;.复合材料的制备复合材料的制备复合材料的制备复合材料的制备传统意义上的复合材料的制造,目前使用最广、效果最好的是纤维增强:传统意义上的复合材料的制造,目前使用最广、效果最好的是纤维增强:n采用熔铸、浸渍、层压等方法,把玻璃纤维、有机纤维、碳纤维及采用熔铸、浸渍、层压等方法,把玻璃纤维、有机纤维、碳纤维及其织物嵌入树脂基体中;其织物嵌入树脂基体中;n采用熔铸、轧压等方法把硼纤维、高强度钢丝、晶须等嵌入铝、镁、采用熔铸、

13、轧压等方法把硼纤维、高强度钢丝、晶须等嵌入铝、镁、钛合金中钛合金中n这样形成了纤维增强塑料、纤维增强金属和纤维增强陶瓷。这样形成了纤维增强塑料、纤维增强金属和纤维增强陶瓷。n除了纤维增强以外,还广泛使用已有工艺制造复合材料,如喷涂、除了纤维增强以外,还广泛使用已有工艺制造复合材料,如喷涂、离子注入、层叠及骨架复合等离子注入、层叠及骨架复合等16;.Hand LayupVacuum Bag/AutoclaveMatched Die/MoldingFilament WindingPressure & Roll BondingPlasma Spraying TechniquesPowder Meta

14、llurgyLiquid InfiltrationCoextrusionControlled SolidificationRotational MoldingPultrusionInjection MoldingCentrifugal CastingSheet Molding CompoundPneumatic Impaction复合材料的制备复合材料的制备复合材料的制备复合材料的制备17;.18;.19;.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复合材料包括三要素:基体材料、增强剂及复合方式(界面结合形式)复合材料包括三要素:基体材料、增强剂及复合方式(界面结合形式)n按增强

15、剂形状不同,可分为颗粒、连续纤维、短纤维、弥散晶须、按增强剂形状不同,可分为颗粒、连续纤维、短纤维、弥散晶须、层状、骨架或网状、编织体增强复合材料等层状、骨架或网状、编织体增强复合材料等n按使用功能不同,可分为结构复合材料和功能复合材料等按使用功能不同,可分为结构复合材料和功能复合材料等n按照基体材料的不同,复合材料包括聚合物基复合材料、金属基复按照基体材料的不同,复合材料包括聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料等合材料、陶瓷基复合材料等w热固性、热塑性热固性、热塑性w碳碳复合材料碳碳复合材料小知识小知识RMC: Resin Matrix CompositesMMC: Metal

16、Matrix CompositesCMC: Ceramic Matrix Composites20;.先进复合材料先进复合材料树脂基复合材料树脂基复合材料金属基复合材料金属基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料碳碳/ /碳复合材料碳复合材料21;.22;.增强纤维与基体增强纤维与基体增强纤维与基体增强纤维与基体增强纤维增强纤维n玻璃纤维、碳纤维、聚芳酰胺纤维(玻璃纤维、碳纤维、聚芳酰胺纤维(Kevlar、Apmoc)、硼纤维、硼纤维、碳化硅纤维碳化硅纤维树脂基体树脂基体n热固性聚合物热固性聚合物w聚酯、环氧、酚醛、聚酰亚胺聚酯、环氧、酚醛、聚酰亚胺n热塑性聚合物热塑性聚合物w尼龙、聚乙烯、聚苯

17、乙烯尼龙、聚乙烯、聚苯乙烯23;.增强纤维与基体的作用与贡献增强纤维与基体的作用与贡献增强纤维与基体的作用与贡献增强纤维与基体的作用与贡献在在RMCRMC中,增强材料是决定复合材料的拉伸强度、模量、延伸率的关键组中,增强材料是决定复合材料的拉伸强度、模量、延伸率的关键组分,增强纤维的种类、机械性能核物理特征,在即体重的体积含量及纤分,增强纤维的种类、机械性能核物理特征,在即体重的体积含量及纤维的取向决定了复合材料的性质维的取向决定了复合材料的性质树脂基体则是粘接并包容纤维,使纤维免受摩擦损伤,均衡和传递构件树脂基体则是粘接并包容纤维,使纤维免受摩擦损伤,均衡和传递构件所承受的载荷的主要组分,树

18、脂基体的种类、物理特性和化学特性决定所承受的载荷的主要组分,树脂基体的种类、物理特性和化学特性决定了复合材料的剪切强度、横向拉伸强度(非纤维方向)、压缩强度、耐了复合材料的剪切强度、横向拉伸强度(非纤维方向)、压缩强度、耐化学腐蚀等性质)化学腐蚀等性质)24;.复合材料的性能复合材料的性能复合材料的性能复合材料的性能疲劳寿命疲劳寿命与温度有关的性能与温度有关的性能绝热性绝热性导热性导热性隔音性隔音性强度强度刚度刚度耐腐蚀性耐腐蚀性耐磨性耐磨性重量重量25;.示例:材料的比强度与比刚度示例:材料的比强度与比刚度示例:材料的比强度与比刚度示例:材料的比强度与比刚度图图 不同材料比强度与工作温度关系

19、不同材料比强度与工作温度关系图图 几种高温材料的比强度几种高温材料的比强度比强度值越大,表明越轻质高强,在金属中,比强度值不能突破4X104cm26;.复合材料的力学性能复合材料的力学性能复合材料的力学性能复合材料的力学性能普通的工程材料大多是均匀的、各向同性的普通的工程材料大多是均匀的、各向同性的n均质:性能不是物体位置的函数均质:性能不是物体位置的函数n各向同性:物体的性能在物体内的一点的每个方向都是相同的,性各向同性:物体的性能在物体内的一点的每个方向都是相同的,性能不是一点方向上的函数能不是一点方向上的函数复合材料一般表现为非均质和各向异性的,材料性能是位置和方向的函复合材料一般表现为

20、非均质和各向异性的,材料性能是位置和方向的函数数n正交各向异性:在物体重的一点的三个相互垂直方向上有不同的材正交各向异性:在物体重的一点的三个相互垂直方向上有不同的材料性能,此外还有三个相互垂直的材料对称面料性能,此外还有三个相互垂直的材料对称面n各向异性:所有方向都有不同的性能,没有材料对称面各向异性:所有方向都有不同的性能,没有材料对称面27;.从微细观和宏观两个角度研究从微细观和宏观两个角度研究从微细观和宏观两个角度研究从微细观和宏观两个角度研究微观力学微观力学n从微观的角度检验组份材料之间相互影响研究复合材料的性能从微观的角度检验组份材料之间相互影响研究复合材料的性能宏观力学宏观力学n

21、假设材料是均质的,只从复合材料的平均表观性质来检验组份材料的作假设材料是均质的,只从复合材料的平均表观性质来检验组份材料的作用用细观力学方法细观力学方法n固体力学与材料科学之间的交叉科学,从材料的细观结构入手,研究其固体力学与材料科学之间的交叉科学,从材料的细观结构入手,研究其与材料力学性能的关系与材料力学性能的关系n用连续介质力学研究材料的细观结构与宏观性能关系用连续介质力学研究材料的细观结构与宏观性能关系28;.材料与力学材料与力学材料与力学材料与力学材料学:从材料的物理、化学性质、材料工艺、结构、组分的角度材料学:从材料的物理、化学性质、材料工艺、结构、组分的角度固体力学:结构受力分析与

22、材料的力学性能固体力学:结构受力分析与材料的力学性能n示例:材料中的缺陷问题严重影响材料的强度等性能,纤维比块状示例:材料中的缺陷问题严重影响材料的强度等性能,纤维比块状结构材料有更加完整的结构,晶体在纤维中沿着纤维轴向定位,内结构材料有更加完整的结构,晶体在纤维中沿着纤维轴向定位,内部缺陷少,有更高的强度部缺陷少,有更高的强度29;.复合材料的可设计性复合材料的可设计性复合材料的可设计性复合材料的可设计性材料与结构不可分材料与结构不可分根据我们的需求设计材料和结构根据我们的需求设计材料和结构n在我们所需要的方向上具有足够的强度和刚度,其他方向上不需要,在我们所需要的方向上具有足够的强度和刚度

23、,其他方向上不需要,消除材料冗余,提高材料效率消除材料冗余,提高材料效率Anisotropic elasticity An in-depth discussion of the important differences between composites and conventional monolithic materials types is discussed in terms of developing the concepts associated with directional material properties.30;.复合材料力学的材料力学、弹性力学基础理论复合材料力

24、学的材料力学、弹性力学基础理论复合材料力学的材料力学、弹性力学基础理论复合材料力学的材料力学、弹性力学基础理论量纲量纲n基本量:长度、时间、力、质量基本量:长度、时间、力、质量n量纲相同量纲相同n无量纲化无量纲化31;.应力和应变应力和应变应力和应变应力和应变截面积为截面积为S S,载荷为,载荷为P P,单位面积的力为:,单位面积的力为:应力应力原长为原长为L L,伸长量为,伸长量为 ,延伸率为:延伸率为:应变应变在小载荷范围内,有虎克定律:在小载荷范围内,有虎克定律:弹性模量弹性模量材料断裂时的应力为材料强度材料断裂时的应力为材料强度32;.应力和应变应力和应变应力和应变应力和应变PPPPNNPNTN,N为内力,等于P对于与轴向成角的截面正应力剪应力剪切应变剪切弹性常数泊松比33;.

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