0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

不同铺层方式对其力学性能的影响规律

8XCt_sim_ol 来源:ANSYS空间 作者:ANSYS空间 2022-11-01 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

复合材料是一种多相材料,由多种性质极不相同的材料组成。先进的复合材料在本世纪60年代初才发明,最具代表性的为聚合物为基的高性能的碳纤维和硼纤维复合材料。

复合材料性能的可设计性,是复合材料所特有的主要优点。纤维复合材料是由两种或两种以上不同强度和模量的材料所构成,在纤维和基体材料选定后,尚有许多材料参数和几何参数可变动,而且形成层合结构时每一层的铺设方向又可随意安排,这样就可以人为的改变组分材料的种类、含量,以及铺层方向和顺序,本文研究了不同铺层方式对其力学性能的影响规律。

1. 模型的建立与计算

如图1所示,给出了层合板的有限元模型,在ansys有多个单元可以模拟复合材料,本文选取SHELL99单元来模拟层合板这个力学模型。本文的层和板共分为四层,每层的厚度为0.002m,长度和宽度都为0.25m。

fe5a87ac-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图1层合板的有限元模型

fe714f1e-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图2 层合板的有限元模型的载荷

本文的模型的计算边界条件:四边固定;在面上受到均匀的压力其大小为1e5pa。表1给出了复合材料的性能参数。

feceedcc-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

ff2b969e-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图3 铺层方向0/90/45/0的各层的等效应力

图3给出了铺层方向为0/90/45/0的各层的等效应力。由图可知:第一层的最大等效应力为0.117E9Pa;第二层的最大等效应力为0.627E8Pa;第三层的最大等效应力为0.747E8Pa;第四层的最大等效应力为0.114E9Pa。从以上数据可知:层合板的第一层和最后一层的应力最大,第二层的应力最小。

图4给出了铺层方向为0/45/45/0的各层的等效应力。由图可知:第一层的最大等效应力为0.114E9Pa;第二层的最大等效应力为0.739E8Pa;第三层的最大等效应力为0.749E8Pa;第四层的最大等效应力为0.114E9Pa。从以上数据可知:层合板的第一层和最后一层的应力最大,第二层的应力最小。

ff5ea2d2-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图4 铺层方向0/45/45/0的各层的等效应力

图5给出了铺层方向为0/90/90/0的各层的等效应力。由图可知:第一层的最大等效应力为0.117E9Pa;第二层的最大等效应力为0.635E8Pa;第三层的最大等效应力为0.635E8Pa;第四层的最大等效应力为0.116E9Pa。从以上数据可知:层合板的第一层和最后一层的应力最大,第二层的应力最小;铺层方向角相同的层其最大等效应力也相同。

ff99448c-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图5 铺层方向0/90/90/0的各层的等效应力

ffa7e258-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图6 铺层方向45/-45/45/-45的各层的等效应力

图6给出了铺层方向为45/-45/45/-45的各层的等效应力。由图可知:第一层的最大等效应力为0.125E9Pa;第二层的最大等效应力为0.639E8Pa;第三层的最大等效应力为0.638E8Pa;第四层的最大等效应力为0.125E9Pa。从以上数据可知:层合板的第一层和最后一层的应力最大,第二层和第三层的等效应力最小。

ffd81162-591b-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

图7 铺层方向90/45/-45/0的各层的等效应力

图7给出了铺层方向为90/45/-45/0的各层的等效应力。由图可知:第一层的最大等效应力为0.113E9Pa;第二层的最大等效应力为0.789E8Pa;第三层的最大等效应力为0.788E8Pa;第四层的最大等效应力为0.113E9Pa。从以上数据可知:层合板的第一层和最后一层的应力最大,第三层的应力最小。

2结论

通过以上分析和计算可以得出以下结论:

(1) ansys可以处理复杂的复合材料力学问题。

(2) 在同种载荷和边界条件下,不同的铺层方向对其应力有显著的影响,本文中铺层方向:45/-45/45/-45的等效应力最大;铺层方向为0/90/90/0的等效应力最小。这对实际的复合材料设计有一定的指导意义。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 计算
    +关注

    关注

    2

    文章

    458

    浏览量

    39832
  • 复合材料
    +关注

    关注

    2

    文章

    260

    浏览量

    13776

原文标题:基于ANSYS的铺层方向对复合材料的力学影响分析【附直播链接】

文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    TGV产业发展:玻璃通孔技术如何突破力学瓶颈?

    这场技术革命中,玻璃基板封装凭借优异的物理特性——更大的封装尺寸、更低的传输损耗、更强的抗翘曲能力,被视为替代硅中介的关键材料。然而,玻璃通孔(TGV)技术作为玻璃基板封装的“心脏”,仍面临钻孔工艺成熟度低、玻璃材料力学性能
    的头像 发表于 10-21 07:54 324次阅读

    经验分享:深槽设计与板材力学性能的关系

    控深槽工艺与板材结构强度的关系 在多层PCB设计中,控深槽常用于实现台阶结构、局部开槽或局部减薄,以满足器件封装、散热或结构配合的需求。虽然该工艺提升了设计的灵活性,但也不可避免地会影响板材的整体力学
    的头像 发表于 09-29 10:02 287次阅读

    复合材料常用的力学性能指标有哪些?

    复合材料的力学性能指标与其 “多相、各向异性” 的结构特性密切相关,需针对性评估承载、变形、断裂等核心能力;而力学测试则需结合材料特性(如纤维方向、基体类型)和应用场景(如航空、建筑)选择标准方法,确保数据的准确性和工程适用性
    的头像 发表于 09-18 10:28 1741次阅读
    复合材料常用的<b class='flag-5'>力学性能</b>指标有哪些?

    拉力、压力、弯曲力学测试设备的适用场景

    在材料科学、制造业、建筑工程等领域,准确掌握材料的力学性能是保障产品质量、确保工程安全的关键环节。拉力、压力、弯曲力学测试设备作为检测材料力学性能的核心工具,适用场景的精准匹配和规范
    的头像 发表于 09-02 15:55 1058次阅读
    拉力、压力、弯曲<b class='flag-5'>力学</b>测试设备的适用场景

    善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点

    STML-FD2020 的分层剪切测试功能,研发人员可精准掌握不同工艺下极片涂层的力学性能分布规律 —— 例如,通过对比不同浆料固含量下极片的深度剪切强度数据,确定最优固含量参数,减少粘结剂迁移;通过
    发表于 08-30 14:16

    扭曲试验机WH-1301-B:电子设备力学测试的可靠之选

    在电子设备的研发与生产过程中,力学性能测试是保障产品质量的关键环节,尤其是 PAD、笔记本电脑等带有可旋转部件的产品,扭转耐久性和稳定性直接影响用户体验与使用寿命。扭曲试验机WH-1301-B 作为一款专业的力学测试设备,凭借
    的头像 发表于 08-18 10:58 453次阅读
    扭曲试验机WH-1301-B:电子设备<b class='flag-5'>力学</b>测试的可靠之选

    高速PCB铜到底怎么

    在日常PCB设计中,我们经常会看到整版大面积铜,看起来既专业又美观,好像已经成了“默认操作”。但你真的了解这样做的后果吗?尤其是在电源类板子和高速信号板中,铜可不是越多越好,处理不好反而会影响电气性能甚至埋下安全隐患!
    的头像 发表于 07-24 16:25 2919次阅读
    高速PCB<b class='flag-5'>铺</b>铜到底怎么<b class='flag-5'>铺</b>

    复合材料扭力测试力学性能研究

    复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和性能优化指明了方向,推动着复合材料在更广泛领域的安全应用与发展。
    的头像 发表于 07-22 10:41 387次阅读
    复合材料扭力测试<b class='flag-5'>力学性能</b>研究

    Adams多体动力学仿真解决方案全面解析

    公司开发,已成为机械系统动态性能分析的行业标准。该解决方案通过虚拟样机技术,帮助工程师预测复杂机械系统在真实工作条件下的运动学、动力学性能及载荷特性。 二、核心技术架构 2.1 多体动力学求解引擎
    发表于 04-17 17:24

    PCB设计整板铜说明

    在PCB(印制电路板)设计中,整板铜是一个需要仔细考虑的问题。铜,即在PCB的空白区域覆盖铜膜,这一做法既有显著的优势,也可能带来一些潜在的问题。是否整板铜,需根据具体的设计需
    的头像 发表于 04-14 18:36 1171次阅读

    单晶硅纳米力学性能测试方法

    在材料纳米力学性能测试的众多方法中,纳米压痕技术凭借独特的优势脱颖而出,成为当前的主流测试手段。
    的头像 发表于 03-25 14:38 1119次阅读
    单晶硅纳米<b class='flag-5'>力学性能</b>测试方法

    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述

    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动汽车垂向动力 学研究现状,对适用于
    发表于 03-07 15:21

    复合材料湿热形变测试

    时间,然后进行力学性能测试。例如,将试样在70℃、85%相对湿度的环境中老化90天后,测量压缩强度和间剪切强度的变化。
    的头像 发表于 02-22 17:32 471次阅读
    复合材料湿热形变测试

    沥青智能摊压实监测管理系统提升路面施工质量得到有效提升

    随着现代交通建设的不断发展,高速公路的建设质量要求日益严格。尤其是路面施工的质量管理,直接影响到道路的使用寿命和行车安全。传统的路面施工质量管理方式已经无法满足高效、精准、实时的需求,而沥青智能摊
    的头像 发表于 01-22 10:55 573次阅读
    沥青<b class='flag-5'>层</b>智能摊<b class='flag-5'>铺</b>压实监测管理系统提升路面施工质量得到有效提升

    铜在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能

    的空间用铜面覆盖,各类PCB设计软件均提供了智能铜功能,通常铜完成的区域会变成红色,代表这部分区域被覆盖铜。那么,为什么要进行铜呢?不铜不行吗? 实际上,
    的头像 发表于 01-15 09:23 1438次阅读
    <b class='flag-5'>铺</b>铜在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热<b class='flag-5'>性能</b>