复合材料科学与工程 ›› 2015, Vol. 0 ›› Issue (4): 52-56.
刘国春1, 幸李雯2, 杨文锋1, 张吉武1
收稿日期:
2014-11-21
出版日期:
2015-04-28
发布日期:
2021-09-14
作者简介:
刘国春(1983-),男,硕士,讲师,主要从事复合材料结构设计与维修分析研究,liuguochun@cafuc.edu.cn。本文作者还有唐庆如1。
基金资助:
LIU Guo-chun1, XING Li-wen2, YANG Wen-feng1, ZHANG Ji-wu1
Received:
2014-11-21
Online:
2015-04-28
Published:
2021-09-14
摘要: 针对复合材料损伤结构维修中容易出现的铺层角度偏差,根据实际维修情况建立复合材料层板阶梯挖补结构的有限元计算模型,并通过试验验证了该模型的准确性。基于该有限元分析模型并考虑真实维修过程中可能出现的铺叠误差与基准偏差,分别进行了维修结构的单层与整体铺层方向角偏移的拉伸强度性能分析。结果表明,补片出现小角度方向角偏移时,补片中面层以下的铺层角偏移对于拉伸强度的影响可以忽略,中面层以上的铺层随着偏移角度的增大与越靠近表层的位置,结构整体极限应力逐渐增大,当最表层铺层出现偏移时,对于修补结构拉伸强度的影响较大;附加层在修补结构中受载严重,通用的0°附加层铺设角度不一定适用于所有的修补工况,该分析结论也为实际工程维修提供了很好的指导意义。
中图分类号:
刘国春, 幸李雯, 杨文锋, 张吉武. 铺层方向角偏差对复合材料层板阶梯挖补的拉伸强度影响研究[J]. 复合材料科学与工程, 2015, 0(4): 52-56.
LIU Guo-chun, XING Li-wen, YANG Wen-feng, ZHANG Ji-wu. THE EFFECT OF PLY ANGLE DECLINATION ON TENSILE STRENGTH OF COMPOSITE STEP-LAP REPAIR[J]. COMPOSITES SCIENCE AND ENGINEERING, 2015, 0(4): 52-56.
[1] 中国航空研究院. 复合材料结构设计手册[M]. 北京: 航空工业出版社, 2001. [2] Chun H Wang, Andrew J Gunnion. On the design methodology of scarf repairs to composite laminates[J]. Composites Science and Technology, 2008,68(1): 35-46. [3] Baker A.A. Development of a hard-patch approach for scarf repair of composite structure[C]. Defense Science and Technology Organization Report TR-1892, 2006. [4] Baker AA. Joining and repair of aircraft composite structures[M]. Composite engineering handbook. New York: Marcel Dekker, 1997. [5] 喻梅. 复合材料结构挖补补强强度研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2005. [6] 徐建新, 张志德, 李顶河. 复合材料层合板阶梯式挖补修理参数分析[J]. 机械科学与技术,2011,30(8):1304-1307. [7] 徐建新,曹小梅,李顶河. 复合材料加筋板的阶梯式挖补修理稳定性分析[J]. 中国民航大学学报,2011,29(4):1-3,19. [8] Ali Al-Mansour,程小全,寇长河. 单面贴补修理后层合板的拉伸性能[J]. 复合材料学报,2005,22(3):140-144. [9] 孟凡颢, 陈绍杰, 童小燕. 层压板修理设计中的参数选择问题[J]. 复合材料学报,2001,18(4):123-127. [10] 陈光伟,王富有,张国利,等. 阶梯型对接层合板复合材料力学性能的试验研究[J].材料工程,2009,S2: 182-185. [11] 戴棣. 复合材料结构件的固化变形研究[D]. 南京: 南京航空航天大学,1999. [12] 卞航, 粱宪珠, 张铖, 等. 铺层角度偏差对曲面复合材料结构固化变形的影响分析[J]. 材料开发与应用,2012,27(4):38-41. [13] 沈观林, 胡更开. 复合材料力学[M]. 北京:清华大学出版社, 2006. [14] 郭霞,关志东,刘遂,等. 层压板双面挖补修理的拉伸性能研究及参数分析[J]. 复合材料学报,2012,29 (1):176-182. |
[1] | 宫唯康, 刘晓阳, 荆玉才, 项俊宁, 李相国, 杨国涛. 预应力CFRP板加固钢-混凝土组合梁受弯性能的有限元分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 11-19. |
[2] | 赵雄翔, 孙鹏文, 李建东. 基于应变能的风力机叶片铺层结构优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 20-24. |
[3] | 常腾飞, 湛利华, 李树健, 潘阳. 不同成型方法的树脂基复合材料帽形结构共固化成型质量研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 32-38. |
[4] | 王雅娜, 赵魏. 复合材料Ⅱ型分层ENF试验数据处理方法对比分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 81-92. |
[5] | 何靓, 朱攀星, 俆小伟, 王金云. 复合材料残余应力与固化变形机理及控制研究进展[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 121-128. |
[6] | 闫金顺, 孙鹏文, 马志坤, 赵雄翔, 董新洪. 幂函数过滤函数不同参数对层合板拓扑优化收敛率的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 5-9. |
[7] | 吴毅彬, 许丽华, 金国芳, 欧永辉. 基于Weibull分布函数的FRP退化模型研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 10-16. |
[8] | 杨智勇, 刘清念, 孙建波, 解永杰, 左小彪, 张建宝. 铺层角度偏差对曲面复合材料层合板形面轮廓的影响分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 17-26. |
[9] | 黄东辉, 曾少华. 氨基化石墨烯-玻璃纤维增强环氧复合材料的界面黏合性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 27-32. |
[10] | 唐永明, 郭晓云, 陈杰. 不同端部锚固FRP-砌体界面黏结性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 33-40. |
[11] | 门树林, 张健敏, 高志浩, 温荣严, 骆林, 崔笑晨. 碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 41-46. |
[12] | 肖鹏, 李秀琴, 冯霞, 张蓓蓓, 李博轩. BP-GO-AgNPs复合粉末添加量对BP-GO-AgNPs复合涂层抑菌性能的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 47-52. |
[13] | 赵宝艳, 陈丽娜, 张利, 包锦标. 填料/基体三维氢键网络提升PHBV复合材料力学性能[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 53-58. |
[14] | 刘雅奇, 刘运浩, 李普旺, 王超, 宋书会, 杨子明. 菠萝叶纤维增强热塑性淀粉复合材料的性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 59-64. |
[15] | 史启通, 李冰, 冯聪, 明平文, 张存满. 基于显微CT技术的碳纸微观结构特征分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 65-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||