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文檔簡介
1、蜂窩鋁夾芯結構以其優(yōu)異的力學性能及成型和成本優(yōu)勢近年以來在航空航天、船舶、交通運輸及機械等領域有廣泛的應用。蜂窩夾芯結構有上下各一層面板以及中間的蜂窩夾芯組成,由于中空的結構方式,使其在空間占用方面有著較強的優(yōu)勢。其設計源于大自然蜜蜂筑巢的結構形式,除具有比剛度大、比強度大以及耐壓強的特點外,還可以減震保溫以及具有良好的隔音和阻燃效果,且性能穩(wěn)定。蜂窩夾芯結構的芯子主要有紙、金屬以及高分子材料等。在實際應用過程中一般承受面外壓力,且多為
2、沖擊載荷,所以蜂窩夾芯結構的能量吸收效果也很優(yōu)異。
本文通過實驗結合數(shù)值分析的方法,對芯子材料為3003鋁合金的蜂窩夾芯結構在準靜態(tài)平壓和面外沖擊載荷下的靜、動態(tài)力學特性和能量吸收進行了實驗研究,并建立有限元模型進行數(shù)值分析。分析了其破壞形式和受載過程的應力分布,并討論了蜂窩鋁夾芯結構的應變率效應以及結構幾何參數(shù)對其接觸力和能量吸收的影響。本文的主要工作如下:
通過閱讀大量文獻,簡單介紹了蜂窩鋁夾芯結構的一些基本理論
3、,包括平面壓縮的基本理論,一維應力波理論以及叢集理論的Wrinkler地基模型,并對其進行了綜述性的總結;對不同幾何參數(shù)的蜂窩鋁夾芯結構進行準靜態(tài)平壓實驗,測試其接觸力-位移曲線及應力-應變曲線,并總結其破壞形式。通過研究發(fā)現(xiàn),在平面壓縮過程中其應力-應變曲線可以分為三個階段:芯子處于彈性變形時的彈性壓縮階段,芯子開始發(fā)生屈曲失穩(wěn)并進入塑性區(qū)的屈曲漸進階段,密實化階段。其中,屈曲漸進階段將吸收壓縮過程中的大部分能量。
使用Ho
4、pkinson壓桿裝置對蜂窩鋁夾芯結構進行面外沖擊實驗,通過改變加載桿的速度,得到不同應變率下的應屈服應力有明顯的區(qū)別,其應變率效應比較明顯;通過有限元軟件 Abaqus對實驗過程進行數(shù)值建模,分析其應力分布狀態(tài),并討論結構幾何參數(shù)對其屈服應力及能量吸收等力學性能的影響。通過使用控制變量法,可以得出在蜂窩芯子其他幾何參數(shù)不變時,隨著蜂窩芯子胞元壁厚的增大和胞元邊長比的增大,其屈服應力和能量吸收都會相應的提高,且壁厚大的蜂窩鋁對沖擊速度的
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