【摘 要】
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在复合材料中埋入光纤传感器形成的光纤智能复合材料不仅可以发挥复合材料本身原有的力学性能,还能长期实时在线监测复合材料结构内部的变形及损伤情况,被广泛应用于航空航天
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在复合材料中埋入光纤传感器形成的光纤智能复合材料不仅可以发挥复合材料本身原有的力学性能,还能长期实时在线监测复合材料结构内部的变形及损伤情况,被广泛应用于航空航天、土木工程、海洋船舶等领域。然而将光纤传感器埋入复合材料后会形成“眼状”结构界面,该界面的存在不仅会在一定程度上破坏复合材料原有的力学性能,同时也会影响传感器自身的应变传感性能。基于此,本文对“眼状”结构界面下的光纤应变传感性能以及复合材料的力学性能展开研究,研究内容主要为以下几个方面:(1)对国内外光纤传感器在复合材料中的应用现状进行综述,建立“眼状”结构下的应变传递几何模型,将整体结构分为光纤层、涂覆层、树脂层和复合材料基体四部分,并采用合理假设,从理论上对埋入式光纤的应变传递率进行公式推导。(2)对影响应变传递率的光纤埋入长度、涂覆层弹性模量、传感器尺寸等因素展开分析,利用ANSYS有限元分析软件对光纤应变传递进行数值仿真,将有限元计算得到的数值解与理论解对比分析。(3)设计制作应变传递实验所需的拉伸试件,进行应变传递实验研究,将实验得到的数据与理论计算结果进行对比和误差分析,同时在制作应变传递试件的过程中对环氧树脂的固化成型过程进行在线监测。(4)针对光纤埋入位置、复合材料铺层方向、埋入光纤数量等因素分别建立有限元模型,分析各因素对复合材料弯曲性能和拉伸性能的影响,为埋入式光纤智能复合材料的制作提供指导依据。
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