先进材料代表构元的有效选取及对贝壳结构力学性能的表征

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:joseph0330
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
复合材料是由两种或者两种以上不同性质的材料,通过化学或者物理的方式,形成的一种在宏观或者微观上具有优异力学性能的材料,很多生物材料都是具有这种天然优异性能的复合材料,例如:贝壳这种兼具高刚度、高强度和优异的断裂韧性的材料,就是其中最具典型的代表。因此,研究和表征其优异的力学行为,一直科学界和工程界关注的热点问题,可以为新材料的设计和研发提供创新思路。本文正是基于贝壳这种具有砖墙结构的先进材料开展了一系列研究工作,主要研究内容及取得的成果概括如下:  1.研究了具有砖墙结构先进材料的代表构元如何选取,分别从三个有限元模型出发,通过研究矿物小板体积分数,长细比,矿物小板与有机质模量比等参数对有机质层中剪应力的影响,得出对于这种具有规则砖墙结构或者具有周期边界和轴对称问题来说,选择具有位移边界条件的代表构元是合理的。  2.针对具有位移边界条件的代表构元,根据量纲分析得到对其力学性能可能产生影响的因素,主要考虑了界面强度比σs/σn和界面能量比GSC/GNC对具有砖墙结构材料的总体应力-应变关系和的影响规律,结果表明两者对其总体强度和延展性都有重要影响;通过对界面的损伤演化研究,清晰的展示了其总体应力-应变曲线的变化特征。  3.对三角帆蚌贝壳珍珠母三点弯曲强度开展了进一步的研究,进行了三组三点弯曲试验。并利用Weibull分布的统计分析,讨论了三种环境因素对于珍珠母的弯曲强度的影响。
其他文献
目前风洞的试验能力并不能完全满足高超声速飞行器发展对气动力特性研究的需求。在风洞试验模拟能力范围内,风洞试验条件与飞行条件之间不会完全一致,壁面温度等会影响风洞模拟
该文从工程应用角度出发, 提出了一种分别利用拉伸和扭转两条真应力应变曲线确定Hill各向异性屈服准则中参数的新方法,并使该准则变成一个各向异性随动强化模型.该模型可以
聚合物绝缘能否成功应用于高压、超高压直流绝缘中,关键在于能否解决聚合物内部积聚的空间电荷问题。多年来,国内外众多学者都在积极地探索抑制聚合物绝缘中空间电荷的最佳途径
随着电子系统向高集成度、高复杂度方向发展,势必要求在更小的基片上集成更多的元器件。这除了要求高密度集成技术的发展外,从器件本身出发,研制小型化、薄膜化的器件,以减小系统的整体体积、重量,无疑为一可行的途径。本文通过对磁集成技术与薄膜技术的分析,详尽介绍了薄膜电感器和薄膜变压器的设计以及损耗分析,提出了基于薄膜技术设计开关电源中的集成磁件。然后,基于前面的理论分析,研究了一种用于前端直流变换器的LL
亚音速长航时无人机为了保证航程,机翼往往设计为大展弦比的悬臂板结构。板的展弦比越大,刚度就越小,在气动力作用下容易出现大振幅的流致振动(涡致振动、湍致振动和颤振),如果在悬
纳米复合材料相比于传统的复合材料具有更优异的介电性能,纳米复合材料不仅保持了基体材料的性能,而且还能通过添加纳米颗粒来改善复合材料的性能。为了研究了纳米二氧化硅和纳
硅橡胶是在电气绝缘领域被广泛应用的绝缘材料,向其中添加无机纳米粒子可以提高复合物的介电性能,研宄表明影响复合物介电性能改变的关键因素之一是纳米粒子在复合物中的分散性