三维正交机织复合材料疲劳寿命预测方法研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqboygogogogo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纤维增强树脂基复合材料是一种先进的高性能复合材料,凭借比强度与比模量高、成本低、可设计性强等优势,目前已被广泛应用于航空航天、能源交通等重要领域。三维正交机织复合材料通过引入厚度方向的纤维束(即Z纱),极大地提高了材料的结构完整性,改善了层合结构复合材料与二维机织复合材料厚度方向性能差的问题。此类材料目前已经有了应用于航空发动机风扇/压气机叶片中的趋势,因此有必要对其在振动载荷下的疲劳性能进行研究。本文以T700/EC230R三维正交机织复合材料为对象,进行了以下的研究:将机织复合材料结构的渐进损伤疲劳寿命预测方法与应力场强法相结合,提出了一种新的疲劳寿命预测方法,并在此过程中提出了疲劳损伤度这一变量与相应的三维疲劳损伤度场强计算方法。同时将现有的渐进损伤方法推广到三维正交机织复合材料的振动疲劳问题。并基于有限元软件以及数学计算软件对以上两种方法进行了程序实现。利用T700/EC230R复合材料单向板对机织复合材料中组分材料的性能进行了研究,开展了复合材料单向板在各个方向上的静态拉伸、压缩试验与剪切试验,得到了纤维束的静态力学性能。并开展了复合材料单向板各个方向上的疲劳试验,通过疲劳试验数据拟合得到了纤维束疲劳性能相关的数学模型。设计并构建了一种可以模拟悬臂板结构振动疲劳的试验机。并基于此疲劳试验机,对复合材料模拟叶片进行了振动疲劳试验,在此过程中研究了叶尖位移与模拟叶片应变最大值的关系,提出了当量剩余承载能力这一变量与相应的模拟叶片最终失效准则。最终通过拟合试验结果得到了模拟叶片的振动疲劳寿命模型,并通过观察模拟叶片在不同载荷与不同循环数下的损伤形式,研究了三维正交机织复合材料的振动疲劳损伤发展规律。基于复合材料模拟叶片的实际结构与编织参数,建立了整体结构的几何模型与有限元模型。通过对单胞有限元模型施加周期性边界条件,计算得到了材料的宏观力学性能,并通过弹性模量计算值与实际测量值的对比表明了建立的几何模型与有限元模型具有一定的准确性。在此基础上,利用本文建立的两种方法对三维正交机织复合材料模拟叶片在多个振动疲劳载荷水平下的疲劳寿命与疲劳损伤发展过程进行了预测,并通过与试验结果的对比验证了方法的有效性。
其他文献
高效的航空发动机故障诊断技术,可提前预警故障信息,提高飞机飞行的安全性,并且可以避免不必要的维护检测,降低飞机的维修成本。为此,本文针对航空发动机气路故障,开展基于深度卷积神经网络(DCNN)的故障诊断算法设计方法研究。首先,介绍了航空发动机故障诊断的研究意义,分析了航空发动机气路故障发生的原因,基于T-MATS工具箱的航空发动机部件级模型,生成气路故障数据并进行预处理,将数据划分为训练集与测试集
学位
航空发动机作为飞机的核心构件,它的健康状况与乘客的生命安全息息相关。由于航空发动机的工作环境恶劣,经常工作在高温、高压以及高负荷运转下,导致它十分容易产生故障,并且它的结构复杂且十分精密,直接维修十分困难。随着人工智能技术的发展,将其运用到航空发动机故障检测中去,对于克服这一困难来说具有深远的影响。同时,由于航空发动机价值昂贵,故障数据获取困难,因此这里采用一分类算法进行故障检测,可以有效的解决了
学位
电静液作动器(EHA)具有集成度高、功重比大、功率电传等特点,适用于飞行器起落架、机翼和行走机械足臂驱动等重要工程领域。目前开展深入研究和获得应用的多为大功率驱动,其在燃油计量、舱门启闭等轻型作动场合同样也具有广阔的应用前景。不同于常规EHA油泵由电机驱动,基于智能材料驱动的微型液压泵以其结构简单、可靠性高等优势为电静液作动器用泵提供了新选择。开展面向新型电静液作动器的压电活塞泵理论与样机研制具有
学位
航空发动机作为飞机的核心部件,内部结构极其复杂,模态测试作为一种试验的方法,在获取结构动力学特性中具有重要的作用。连续扫描激光多普勒测振技术(CSLDV)作为一种非接触测振方式,可以高效率地测试结构高分辨率的工作变形(ODS)。目前该技术多运用于板、梁、圆盘等形状规则的基础结构以及扇形叶片等接近于规则形状的无缺失的结构,因此本文研究了对于非完整区域,即含孔结构表面的连续扫描测试方法。本文主要研究了
学位
压气机整流器作为压气机中不旋转的部分,是航空发动机结构中的关键部件,压气机叶片的可靠性直接影响到航空发动机的正常运行。研究表明,整流器叶片受到的旋转脉动载荷是导致叶片出现裂纹、脱落的主要因素之一。而橡胶材料具有良好的减振特性,将其引入整流器叶片结构可以直接有效的减少叶片的振动,目前公开文献中尚无计算带橡胶阻尼块整流器叶片的振动特性,因此必须对此结构的振动特性进行分析。本文针对带橡胶阻尼块整流器叶片
学位
微动疲劳常发生于连接构件中,会大大降低构件的疲劳寿命,使构件发生非预期的破坏。激光冲击强化是一种新型的表面强化技术,已经成功在包括航空发动机叶片在内的许多构件中得到应用。但目前针对激光冲击强化后涡轮盘常用合金的微动疲劳相关研究较少,因此本文开展了激光冲击强化后GH4169镍基合金的微动疲劳机理研究,并对其微动疲劳寿命进行了预测,为后续研究人员在GH4169镍基合金的抗微动疲劳损伤防护方面提供了参考
学位
加速任务试车(Accelerated Mission Testing)是发动机在地面试车台架上所进行的一种缩短了试车时间、与全寿命实时试车等效的模拟任务试车,可用于考核发动机可靠性、结构完整性、确定发动机使用寿命的方法,简称AMT[1-2]。蠕变是发动机零部件主要损伤模式之一,然而国内基于蠕变损伤等效的AMT谱编制方法研究并不深入。本文研究了热端盘基于蠕变损伤等效的AMT谱编制方法。具体研究内容及
学位
报纸
本文以对转涡轮盘腔为对象,对内部流动特性和风阻温升效应进行了深入研究,使用理论分析、数值模拟以及试验研究相结合的方法,重点研究了对转盘腔气动参数对其内部流动温变特性的作用机理。基于理论分析,确定了无量纲质量流量、旋转雷诺数、流阻系数作为对转涡轮盘腔内流动特性和风阻温升特性的关键的无量纲相似参数,其相较于传统相似准则(湍流参数),模拟精度较高,约为3%。使用数值仿真方法,研究了典型工况下对转涡轮盘腔
学位
陶瓷基复合材料(Ceramic Matrix Composites,简称CMCs)因在高温下具有优异的力学性能而在航空发动机热端部件领域有广泛的应用前景。然而在实际应用中,CMCs结构件的服役环境复杂苛刻,往往承受着高温、氧化及外力的耦合作用,以上因素均对结构的强度及寿命有重要影响。目前,CMCs氧化寿命分析的研究较多关注于材料级别的氧化形貌模拟及其力学性能分析,而未见结构级氧化研究的公开报道。实
学位