[发明专利]一种预报复合材料基体开裂的失效判据在审

专利信息
申请号: 201610527455.8 申请日: 2016-07-06
公开(公告)号: CN106202691A 公开(公告)日: 2016-12-07
发明(设计)人: 熊峻江;杜屹森;朱云涛;云新尧 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种预报复合材料基体开裂的失效判据,该方法有四大步骤:步骤一、确定复杂应力状态下复合材料基体主要失效模式;步骤二、计算基体开裂前储存的弹性应变能;步骤三、计算基体开裂时释放的弹性应变能;步骤四、建立基体开裂的失效判据;本发明特点是提出了一种预报复合材料基体开裂的失效判据,可避免裂纹尖端应力场奇异问题,更好地描述复合材料基体开裂部位受力的强弱程度,具有使用简单、方便,效率高的优点。
搜索关键词: 一种 预报 复合材料 基体 开裂 失效 判据
【主权项】:
一种预报复合材料基体开裂的失效判据,该判据的具体步骤如下:步骤一、确定复杂应力状态下复合材料基体主要失效模式复杂应力状态下,复合材料基体的主要失效模式为相邻纤维间的基体开裂。在横向拉/压力以及剪切力作用下,单层板相邻纤维之间的树脂基体可能发生的失效模式包括横向拉伸/压缩开裂和面内/面外剪切开裂。步骤二、计算基体开裂前储存的弹性应变能在复杂应力状态(即σ22、τ12和τ23)下,开裂前基体储存的弹性应变能密度分别为<mrow><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mn>22</mn></msub><mo>=</mo><mfrac><msubsup><mi>&sigma;</mi><mn>22</mn><mn>2</mn></msubsup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>E</mi><mn>22</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mn>12</mn></msub><mo>=</mo><mfrac><msubsup><mi>&tau;</mi><mn>12</mn><mn>2</mn></msubsup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>G</mi><mn>12</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mn>23</mn></msub><mo>=</mo><mfrac><msubsup><mi>&tau;</mi><mn>23</mn><mn>2</mn></msubsup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>G</mi><mn>23</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>其中,下标1、2分别代表复合材料的纵向和横向,3代表复合材料的厚度方向。u22代表基体开裂前的横向拉压弹性应变能密度,u12代表基体开裂前的面内剪切弹性应变能密度,u23代表基体开裂前的面外剪切弹性应变能密度。E22代表基体的横向拉伸和压缩模量,G12代表基体的面内剪切模量,G23代表基体的面外剪切模量。σ22代表基体的横向正应力,τ12和τ23分别代表基体的面内和面外切应力。步骤三、计算基体开裂时释放的弹性应变能在复杂应力状态(即σ22、τ12和τ23)下,基体发生开裂失效时释放的弹性应变能密度分别为<mrow><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mrow><mn>22</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><msup><mi>Y</mi><mn>2</mn></msup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>E</mi><mn>22</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mrow><mn>12</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><msubsup><mi>S</mi><mn>12</mn><mn>2</mn></msubsup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>G</mi><mn>12</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>u</mi><mrow><mn>23</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><msubsup><mi>S</mi><mn>23</mn><mn>2</mn></msubsup><mrow><mn>2</mn><msub><mi>G</mi><mn>23</mn></msub></mrow></mfrac></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>其中,u22,cr代表基体开裂时释放的临界横向拉压弹性应变能密度,u12,cr代表基体开裂时释放的临界面内剪切弹性应变能密度,u23,cr代表基体开裂时释放的临界面外剪切弹性应变能密度。Y代表基体的横向拉伸和压缩强度,S12和S23代表基体的面内和面外剪切强度。步骤四、建立基体开裂的失效判据定义f22、f12和f23分别为基体横向拉/压失效、面内剪切失效以及面外剪切失效的能量失效指数,其表达式可写为<mrow><mfenced open = "{" close = ""><mtable><mtr><mtd><mrow><msub><mi>f</mi><mn>22</mn></msub><mo>=</mo><msub><mi>u</mi><mn>22</mn></msub><mo>/</mo><msub><mi>u</mi><mrow><mn>22</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&sigma;</mi><mn>22</mn></msub><mi>Y</mi></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>f</mi><mn>12</mn></msub><mo>=</mo><msub><mi>u</mi><mn>12</mn></msub><mo>/</mo><msub><mi>u</mi><mrow><mn>12</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&tau;</mi><mn>12</mn></msub><msub><mi>S</mi><mn>12</mn></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mrow><msub><mi>f</mi><mn>23</mn></msub><mo>=</mo><msub><mi>u</mi><mn>23</mn></msub><mo>/</mo><msub><mi>u</mi><mrow><mn>23</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mi>r</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&tau;</mi><mn>23</mn></msub><msub><mi>S</mi><mn>23</mn></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>3</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>将横向拉压失效、面内剪切失效以及面外剪切失效的能量失效指数相加,得到基体开裂总失效指数,即<mrow><mi>F</mi><mo>=</mo><msub><mi>f</mi><mn>22</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>f</mi><mn>12</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>f</mi><mn>23</mn></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&sigma;</mi><mn>22</mn></msub><mi>Y</mi></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&tau;</mi><mn>12</mn></msub><msub><mi>S</mi><mn>12</mn></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>&tau;</mi><mn>23</mn></msub><msub><mi>S</mi><mn>23</mn></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>4</mn><mo>)</mo></mrow></mrow>基体开裂的失效判据可写为F≥1。功能特征:避免复合材料基体裂纹尖端的应力场奇异问题,能更好地描述复合材料基体开裂部位受力的强弱程度,具有使用简单、方便,效率高的优点。
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