毕业设计复合材料热变形的数值模拟.doc
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1、 编号 毕业设计题 目复合材料热变形的数值模拟学生姓名学 号学 院专 业飞行器设计与工程班 级指导教师二一年六月 本科毕业设计(论文)诚信承诺书本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)(题目:复合材料热变形的数值模拟)是在导师的指导下本人独立完成的。尽本人所知,除了毕业设计(论文)中特别加以标注引用的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。作者签名: 年 月 日 (学号):复合材料热变形的数值模拟摘 要本文采用细观有限元模型计算了纤维增强复合材料的热膨胀系数以及细观失配应力,并研究了基体粘弹性对复合材料热膨胀和热失配应力的影响。首先用Msc.PATRANNAS
2、TRAN软件建立了单向纤维的细观单胞模型,计算出单向纤维复合材料在不同纤维体积分数时的热膨胀系数和热失配应力,并与理论结果进行了比较,在此基础上对理论模型进行了改进。随后在模型中引入粘弹性,研究了基体粘弹性对单向纤维模型热膨胀系数的影响。在此基础上计算了对称正交复合材料的热膨胀系数并模拟了非对称正交模型的降温过程。最后建立了纤维非均匀排布的细观有限元模型,初步研究了纤维排布方式对复合材料热胀性能的影响。关键词:复合材料,微、细观力学,RVE模型,周期性边界条件,热膨胀系数,粘弹性Numerical simulation of thermal deformation of composite m
3、aterialsAbstractMeso finite element models were employed for analysis of thermal expansion coefficient and meso-scale mismatch stress of fiber-reinforced composites. The effects of matrix viscoelasticity on thermal expansion and meso-scale thermal mismatch stress in composites were also evaluated in
4、 this thesis. Firstly, a meso-scale cell model of unindirectional fiber composite was established and based upon it the thermal expansion coefficient and thermal mismatch stress with various fiber volume fraction were calculated via Msc. Patran/Nastran package. The results were used to improve the t
5、heoretical model. Secondly, the viscoelasticity was introduced in resin matrix material and its effect on the overall thermal expansion of unidirectional fiber composites were investigated . thirdly, the thermal expansion coefficient of symmetric orthogonal composite was calculated and the cooling p
6、rocess of non-symmetric orthogonal composite was simulated. Finally, through modeling unit cells with random fiber arrangement, the effects of the fiber arrangement on the thermal properties of composites were studied.Key Words:composite materials; micro and meso mechanics; RVE model; periodical bou
7、ndary condition; thermal expansion coefficient;viscoelastic目 录摘 要. Abstract. 第一章 绪论.1 1.1 引言.1 1.2 复合材料热属性研究现状.2 第二章 单向纤维模型的热膨胀系数以及失配应力.3 2.1 引言.3 2.2 单向纤维复合材料热性能的理论模型.3 2.2.1 单向纤维复合材料理论模型的建立.3 2.2.2 理论模型热膨胀系数的计算.4 2.2.3 单向纤维复合材料热失配应力的预测.6 2.3 代表性体积单元的统一周期性边界条件.7 2.4 单向纤维复合材料细观有限元模型以及热膨胀系数和热失配应力计算.
8、. .9 2.5 理论和数值方法结果的比较. . . . . .10 2.6 垂直纤维方向热膨胀系数理论模型的修正.12 2.7 基体粘弹性对热性能的影响. . .142.8 小结.16第三章 正交铺层复合材料的热性能分析.18 3.1 引言.18 3.2 对称正交复合材料的热膨胀系数.18 3.3 基体粘弹性对正交铺层复合材料热性能的影响.20 3.4 非对称正交铺层复合材料降温收缩过程的模拟.22 3.5 非对称正交铺层复合材料降温收缩弯曲的理论解.253.6 小结.27第四章 不同纤维排布方式复合材料热性能研究.284.1 引言.284.2 六边形纤维排布方式模型的热膨胀性能.284.3
9、 纤维随机排列模型的热膨胀性能.304.4 小结.32第五章 总结与展望.335.1 总结.335.2 工作展望.34参考文献.35致谢.36第一章 绪 论1.1 引言复合材料是由两种或多种不同性质的材料用物理和化学方法在宏观尺度上组成的具有新性能的材料。一般复合材料的性能优于其组分材料的性能,并且有些性能是原来组分材料所没有的,复合材料改善了组分材料的刚度、强度、热学等性能。根据复合材料中增强材料的几何形状,复合材料可以分为颗粒复合材料、纤维增强复合材料、层合复合材料三大类。本文主要研究纤维增强复合材料的热属性。与复合材料的刚度相比,复合材料成形过程中的变形更受关注,而复合材料成形时变形量的
10、大小又受到热失配应力和热膨胀系数的影响,因此纤维和基体对成形后复合材料的热失配应力和热膨胀系数的影响成为研究的重点。纤维增强复合材料的弹性性能和热膨胀系数及热失配应力等取决于织物的细观结构,采用细观力学的分析方法,预测纤维增强复合材料的细观结构形式对其宏观性能的影响,是实现其性能优化的重要基础。热膨胀是所有材料的最基本特性之一,作为实现航空航天器结构和功能的重要材料,复合材料的热膨胀性能研究非常重要。在一定温度条件下,热膨胀将导致结构变形,从而产生内应力,过大的热变形可能致使结构失效,使航空航天器无法正常工作。对于复合材料中的残余热应力以及热载荷应力的分析,热膨胀系数都是首先要面对的问题。由于
11、基体树脂具有粘弹性性能,使得树脂基复合材料在工作环境下的粘弹性性能可能表现得非常明显。由于粘弹性的存在,复合材料中会有残余应力的松弛和树脂基体的蠕变。所以在本文中还将考虑粘弹性对热膨胀系数的影响。 本文的理论部分采用细观力学分析方法。它从细观角度分析组分材料之间的相互作用来研究复合材料的物理力学性能。它以纤维和基体作为基本单元,把纤维和基体分别看成是各向同性的均匀材料(有的纤维属横观各向同性材料),根据材料纤维的几何形状和布置形式、纤维和基体的力学性能、纤维和基体之间的相互作用(有时考虑纤维和基体之间界面的作用)等条件来分析复合材料的宏观物理力学性能。这种分析方法比较精细但相当复杂,目前还只能
12、分析单层材料在简单应力状态下的一些基本力学性质。以细观力学分析复合材料性质,在复合材料力学的学科范围内是不可缺少的重要组成部分,它对研究材料破坏机理,提高复合材料性能,进行复合材料和结构设计将起很大作用。本文采用MSC.patran软件进行建模,abaqus和MSC.nastran软件进行计算分析,MSC.patran是一个集成的并行框架式有限元前后处理及分析仿真系统。MSC.patran最早由美国宇航局(NASA)倡导开发,是工业领域最著名的并行框架式有限元前后处理及分析系统,其开放式、多功能的体系结构可将工程设计、工程分析、结果评估、用户化设计和交互图形界面集于一身,构成一个完整的CAE集
13、成环境。abaqus是一套功能强大的基于有限元法的工程模拟软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到最富有挑战性的非线性模拟问题。abaqus具备十分丰富的、可模拟任意实际形状的单元库。并与之对应拥有各种类型的材料模型库,可以模拟大多数典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩弹性的泡沫材料以及岩石和土这样的地质材料。作为通用的模拟分析工具,abaqus不仅能解决结构分析中的问题(应力/位移),还能模拟和研究各种领域中的问题,如热传导、质量扩散、电子元器件的热控制(热点偶和分析)、声学分析、土壤力学分析(渗流应力偶和分析)和压电介质力学分析。1.2 复合
14、材料热属性研究现状 随着复合材料在高温以及超高温环境下的广泛应用,其高温下材料的热属性的确定倍受国内外研究者的关注。国内在此方面的研究还较少,且主要用试验方法来测定。但是由于高温试验成本过高以及复合材料不同于金属材料,其在可设计的基础上所表现出来的多样性的特点,这都限制了试验方法的应用。而根据复合材料的组分性能及其微观结构预测复合材料的热属性的细观力学方法成为现今国外研究者的主要手段。Soheil1建立了三维编织复合材料的RVE模型,结合细观有限元法预测热膨胀系数;Subodh2运用细观力学解析方法确定了CSiC复合材料的热属性;Johar3建立了二维平纹编织陶瓷基复合材料的RVE有限元模型,
15、计算了其热传导率;Jim等4建立了表征编织复合材料的由4个子单元组合的RVE单元,并在理论上推导了高温热载下的各向异性的材料属性的表达式。孙志刚等5研究了细观结构对复合材料热膨胀系数的影响。石连升等人6建立了预报复合材料热膨胀系数的细观力学模型。熊璇等人7用细观力学法预测了单向复合材料的有效热膨胀系数。综上所述,复合材料细观力学的分析方法可分为理论解析法和有限元法两种。 第二章 单向纤维模型的热膨胀系数以及失配应力2.1 引言 热膨胀是所有材料的最基本特性之一,作为实现航空航天器结构和功能的重要材料,复合材料的热膨胀性能研究非常重要。在一定温度条件下,热膨胀将导致结构变形,从而产生内应力,过大
16、的热变形可能致使结构失效,使航空航天器无法正常工作。对于复合材料中的残余热应力以及热载荷应力的分析,热膨胀系数都是首先要面对的问题。本章将以最基本的单向纤维模型为对象,根据复合材料细观力学的基本方程对其轴向以及横向的热膨胀系数和热失配应力的计算公式进行推导;并利用通用有限元软件MSCPATRANNASTRAN和abaqus建RVE(Representative Volume Element:代表性特征体积元),对其进行热分析来求得相应的热膨胀系数及失配应力。通过求解算例,对以上两种方法进行比较,并且对理论模型进行改进。最后,通过在RVE模型中加入粘弹性,得到纤维束热膨胀系数及失配应力受材料粘弹
17、性的影响情况。2.2 单向纤维复合材料热性能的理论模型2.2.1 单向纤维复合材料理论模型的建立单向纤维增强的复合材料(如图2.1),由其横截面(如图2.2)可以认为纤维在横截面上是按照正方形周期分布的,那么我们可以得到下面的简单模型:图2.1 单向纤维增强复合材料 图2.2 单向纤维增强复合材料横截面图下图为单向纤维增强复合材料的理论模型和纤维的排布方式图:图2.3 纤维按照正方形分布 图2.4 单向纤维理论模型2.2.2 理论模型热膨胀系数的计算 由复合材料力学8,取代表性体积单元如图2.5所示,假设纤维和基体都是各向同性的,在无外力作用下,有均匀温度变化T,因纤维和基体膨胀系数和不同,两
18、者自由膨胀后纵向伸长不同,但因粘结成一体,不能自由伸缩,具有相同纵向伸长(为单元长)。纤维和基体中产生内应力,内应力消除了纤维和基体不同膨胀造成的伸长差。 (a) (b) (c) 图2.5 代表性体积单元 (a)代表性体积单元;(b)分别自由膨胀;(c)实际变形在1方向,由于无外力作用,静力平衡条件为 (2-1)得 (2-2)由变形条件 (2-3)及物理条件 (2-4) (2-5) (2-6)可得 (2-7)由平衡条件和上式联解,再代入物理条件得 (2-8)用同一模型,在2方向有物理方程为 (2-9) (2-10) (2-11)变形条件为 (2-12)利用推导公式用的关系式,最后得 (2-13
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