SiC泡沫/Al双连续相复合材料热-结构数值模拟

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双连续相复合材料是一种新型多功能材料,其基体和增强体均呈三维空间连续分布,这种特殊的结构使其具有更为独特的力学、热学、抗摩擦磨损和减震性能。因此,对其进行更深入地研究具有重大的意义。本文选用Kelvin模型作为泡沫金属和双连续相复合材料增强体结构模型。本文根据闸片和电子封装材料的使用性能要求,利用ANSYS有限元软件对碳化硅泡沫陶瓷增强铝基复合材料进行热-结构耦合分析,研究其热学性能和力学性能。结果表明:增强体体积分数相同时,双连续相复合材料不仅温度分布比颗粒增强复合材料均匀,其热传导性能和散热性能也比颗粒增强复合材料要好。在升温后,双连续相复合材料的弹性模量和屈服强度比颗粒增强复合材料分别大2.2倍和8%,随着体积分数的增大,双连续相复合材料抵抗变形的能力增加,表明随着体积分数的增大,复合材料的弹性模量和屈服强度也越高;在冷却后,选用强迫冷却方式的弹性模量和屈服强度比自然冷却方式的大12%和12.6%。比颗粒增强复合材料大2.3倍和41%。复合材料应力最大处于界面处,并且靠近界面的节点应力也很大;热应力受热膨胀系数的影响很大,随着热膨胀系数的增加,热应力呈增加的趋势。
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