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        芯子缺失對(duì)蜂窩板側(cè)壓力學(xué)性能的影響研究

        2013-08-29 09:29:32夏明凱
        河南科技 2013年12期
        關(guān)鍵詞:芯子壁板蜂窩

        夏明凱

        (中國空空導(dǎo)彈研究院,河南 洛陽 471009)

        蜂窩夾層結(jié)構(gòu)被越來越多的使用在要求輕質(zhì)的運(yùn)輸系統(tǒng)上,如衛(wèi)星、航天器、高速鐵路、快速汽艇等。通過使用輕且具有彈性的芯子來分離重且剛度大的面板而產(chǎn)生的一種理想結(jié)構(gòu)來承擔(dān)使用過程中的彎曲載荷[1]。對(duì)于蜂窩夾層結(jié)構(gòu)的面板可能使用的材料有鋁合金,高延展性的鋼,鈦或者復(fù)合材料,這取決于所使用的環(huán)境和要求。同樣,芯子的形狀和材料的選擇也是多樣化的。其中,由薄片組成的垂直于面板的正六角形蜂窩芯子是最常用的一種結(jié)構(gòu)形式[2]。

        國內(nèi)外很多學(xué)者對(duì)蜂窩板的側(cè)壓力學(xué)性能做過研究,周祝林[3]對(duì)碳纖維復(fù)合材料夾層結(jié)構(gòu)的側(cè)壓強(qiáng)度進(jìn)行了理論計(jì)算。彭明軍[4]對(duì)鋁蜂窩板沿平行雙倍壁板方向和垂直于雙倍壁板方向的側(cè)壓強(qiáng)度和破壞模式進(jìn)行了研究。Paik[2]利用實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)蜂窩芯子壁厚度和蜂窩芯子高度對(duì)鋁蜂窩板的側(cè)壓強(qiáng)度的影響做出了研究。劉智良,程小全[5]通過實(shí)驗(yàn)對(duì)含不同形狀分層缺陷的蜂窩夾層板的側(cè)壓性能做了研究。本文運(yùn)用數(shù)值模擬的方法對(duì)蜂窩芯子脫焊缺陷對(duì)金屬蜂窩夾層板側(cè)壓強(qiáng)度和破壞模式的影響進(jìn)行了研究。

        1 模型準(zhǔn)備

        1.1 金屬蜂窩板結(jié)構(gòu)和方向定義

        本文所使用蜂窩夾層結(jié)構(gòu)的尺寸為hc=4mm,hf=0.25mm,t=0.076mm,l=4mm。材料為高溫合金haynes214。蜂窩板結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 金屬蜂窩板結(jié)構(gòu)圖

        1.2 建立模型

        蜂窩板的共面力學(xué)性能測(cè)試的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1456-2005要求試件的長度和寬度范圍內(nèi)至少包含4個(gè)以上完整的單胞。本文中所用的正六邊形蜂窩板的單胞邊長和高度均為4mm,所以試件的長度和寬度需要大于40mm,有限元模型長度為84mm,寬度為50mm,厚度為4.6mm。

        2 芯子雙層壁板缺失的y 方向力學(xué)性能究

        2.1 計(jì)算結(jié)果

        芯子缺失的位置為所建立模型的與y 向垂直的中間截面上,芯子缺失的方式為對(duì)稱性缺失,本文建立了五種不同缺失比例的蜂窩板模型,缺失比例分別為0%,25%,50%,75%,100%,計(jì)算結(jié)果如圖2 所示。不同缺失比例下的側(cè)壓強(qiáng)度值如表1 所示。由圖2 知不同芯子缺失比例蜂窩板的彈性階段基本重合,說明芯子缺失不會(huì)改變蜂窩板的彈性模量。但是隨著芯子缺失比例的增大,塑性變形增強(qiáng)特性逐漸變差。達(dá)到側(cè)壓強(qiáng)度后迅速進(jìn)入局部失穩(wěn)階段,蜂窩板發(fā)生失效。由表2 知,當(dāng)芯子缺失的比例超過50%的時(shí)側(cè)壓強(qiáng)度明顯衰減。

        圖2 含芯子缺失缺陷蜂窩板的側(cè)壓應(yīng)力應(yīng)變曲線

        表1 不同芯子缺失比例下的蜂窩板的側(cè)壓強(qiáng)度

        2.2 破壞機(jī)理分析

        由圖2 知金屬蜂窩板的失效過程共經(jīng)歷了三個(gè)階段,彈性變形階段,塑性變形增強(qiáng)階段以及局部失穩(wěn)階段。彈性變形階段,蜂窩芯子的雙層壁板發(fā)生彈性屈曲,在彈性階段的末期,與雙層壁板相焊合的面板區(qū)域和蜂窩孔內(nèi)的面板區(qū)域出現(xiàn)輕微的軸向外凸,隨著彈性形變的逐步增大,這些區(qū)域凸凹交錯(cuò),沒有規(guī)律。塑性變形增強(qiáng)階段,隨著塑性變形的增大,這些區(qū)域仍然是內(nèi)凹相間,而蜂窩芯子的雙層壁板發(fā)生塑性屈曲。局部失穩(wěn)階段,隨著塑性應(yīng)變的進(jìn)一步增大,蜂窩芯子某一橫截面上的雙層壁板被拉服或者被壓服,面板凸起和凹陷相間,接著雙層壁板在載荷方向上被壓服,于是應(yīng)力應(yīng)變曲線出現(xiàn)波動(dòng),材料發(fā)生破壞,破壞外觀形貌如圖3所示。

        圖3 y 向側(cè)壓破壞模式圖

        3 結(jié)論

        在y 方向的壓縮載荷作用下,芯子缺失不會(huì)改變金屬蜂窩板的壓縮彈性模量,蜂窩板某一橫截面上芯子缺失比例超過50%的時(shí)候,側(cè)壓強(qiáng)度明顯衰減。在壓縮載荷作用下的蜂窩芯子雙層壁板受到面板的拉伸或者壓縮,直至載荷增大到被拉伸屈服和壓縮屈服,蜂窩板發(fā)生失效,外觀形貌為面板凸起和內(nèi)凹相間,芯子被壓潰。

        [1]F.Mujika,J.Pujana,M.Olave.On the determination of out- of- plane elastic properties of honeycomb sandwich panels[J].Polymer Testing.2011,30(2):222-228.

        [2]Paik J K,Thayamballi A K,Kim G S.The strength characteristics of aluminum honeycomb sandwich panels[J].Thin-Walled Structures.1999,35:205-231.

        [3]Zhou Zhulin.Calculation of edge compression strength of CFRP sandwich construction with honeycomb of CFRP[J].Fiber Compos,2001,18(2):29-30.

        [4]彭明軍,孫勇,段永華等.釬焊蜂窩鋁板側(cè)壓變形模式分析研究[J].材料導(dǎo)報(bào):研究篇,2010,24(3):75-77.

        [5]劉智良,程小全,胡仁偉等.含不同分層缺陷蜂窩夾層板的壓縮性能[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào),2009,26(5):153-158.

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