金属基复合材料循环响应和疲劳破坏的理论和模拟

金属基复合材料循环响应和疲劳破坏的理论和模拟

论文摘要

纤维增强金属基复合材料(MMCf)是以金属或者合金为基体,以不同材料的纤维为增强相的复合材料,其特点在于有一个连续的金属或者合金基体,其它组元相则是均匀地分布在基体中。作为一种非均匀和各向异性材料,它具有传统单一材料不可具备的优越性能,在诸如先进涡轮发动机和超音速飞行器等航空结构中的应用具有令人鼓舞的前景。这些结构要求承受非常复杂的热/机械循环载荷。为了这类MMCf结构的安全设计和有效使用,一个非常紧迫的任务是要深刻地认识MMCf的热机械静力与疲劳渐进破坏过程的细观机理以及发展热机械强度和疲劳破坏分析的理论方法。复合材料的破坏过程,从本质上讲是损伤不断累积,材料性质不断退化,应力重新分布的动态过程。本文基于剪切滞后模型和影响函数叠加的方法,考虑纤维和基体同时承受轴向拉伸载荷,纤维和基体之间的应力通过两者之间的剪切层来传递,剪切层以剪应力为主,基体采用理想弹塑性模型。针对MMCf在裂纹和界面附近可能产生局部循环热塑性变形及其诱导的纤维/基体脱粘(debonding)的特点,提出了纤维断裂伴随局部基体拉伸屈服、局部界面剪切屈服以及界面脱粘的细观破坏力学模型。将每一根纤维断裂及其相伴的基体屈服、界面屈服以及界面脱粘称为一个损伤实体,将多损伤实体相互作用的复杂问题转化为多个单纤维断裂与单基体断裂问题,从而发展了一套包含纤维的统计强度分布、基体的拉伸屈服特性、纤维和基体界面局部循环热塑性以及纤维/基体脱粘的多纤维断裂诱导应力与变形重分配的近似应力分析方法。研究证明:断裂纤维引起的应力扰动具有明显的局部化。因此本文取简化的有限根纤维模型进行了研究,即:将应力场的控制微分方程建立在仅受纤维断裂和基体断裂影响的有限区域之内。通过对在热/机械载荷作用下,金属基复合材料在多重损伤模式下应力响应特征的分析,发现材料的应力分布对机械载荷和温度的变化相当敏感,原因之一在于金属基体的屈服极限随着温度升高而快速地降低。实验结果进一步表明:即使对于处理非弹性这种复杂的破坏问题,这套发展的影响函数叠加方法仍然是可行的,它能够充分地考虑到破坏过程中缺陷之间的相互影响,同时保证简化后的问题经过加权叠加最终是同原问题等价的。复合材料的静力拉伸破坏过程表现为一种渐进的损伤过程:在加载的初始阶段,由于缺陷的存在,部分纤维会首先发生断裂,在纤维断裂附近的基体以及基体和纤维的界面会产生局部热塑性变形,细观应力变形重分配,伴随更多的纤维破坏及局部塑性,大量纤维的失稳破坏亦即复合材料的最终破坏。因此,在所建立的多重损伤实体细观力学模型及其应力分析方法的基础上,本文假设纤维的拉伸强度服从Weibull分布,同时考虑纤维断裂、基体拉伸屈服、界面剪切屈服和基体与界面同时发生塑性变形四种损伤模式,提出了一个能够较好地模拟复合材料在拉伸条件下损伤演化过程的Monte-Carlo二维模型,得到了材料的宏观应力-应变曲线,研究发现复合材料在热机械载荷条件下的最终拉伸强度不仅与复合材料的尺寸大小有关,而且取决于纤维强度分布的统计性质及其应力分布状况。另一方面,也分析了采用Weak-link原理能对不同尺寸复合材料的拉伸强度分布规律进行预测的适应范围,可以认为只有在一定的尺寸范围内,Weak-link原理才是适用的,而且还与纤维强度分布中的形状参数等有关。对复合材料静强度的研究,有助于从细观的破坏机理上理解和认识拉伸破坏过程,为进一步发展基于破坏机理分析的疲劳寿命预测理论奠定了基础。对于高应变、短寿命的复合材料热/机械疲劳,对应的主要细观破坏机理是纤维断裂。由于纤维拉伸强度的随机特性,在第一个循环载荷峰值点,部分纤维发生断裂,导致纤维断裂附近基体和基体/纤维界面产生局部循环热塑性变形,循环塑性引起基体/纤维界面脱粘,细观应力变形重分配。随着循环的增加,更多的纤维断裂及伴随的局部塑性和debonding,直至复合材料断裂破坏。这一区段的疲劳破坏特点是:破坏过程是渐进的、寿命具有随机性且对载荷大小非常敏感。本文从纤维增强金属基复合材料热/机械疲劳渐进破坏过程机理的分析出发,利用所建立的多纤维断裂诱导应力与变形重分配的细观损伤力学模型,考虑金属基体在热/机械载荷条件下循环响应的特征,引入一个循环周期内基体的塑性剪切应变的变化幅值作为判断纤维与基体发生脱粘的重要参数,发展了纤维断裂、局部基体拉伸循环塑性、局部界面剪切循环塑性以及基体/纤维脱粘等细观破坏模式控制的疲劳破坏分析模型,建立了一套能够预测复合材料热/机械疲劳寿命的理论体系和方法。通过采用Monte-Carlo方法较好地模拟了复合材料的热机械疲劳损伤演化过程,揭示了不同热机械载荷水平与疲劳破坏的细观机制之间的内在联系。研究结果反映:在不同热机械载荷水平作用下,材料的细观破坏模式是不一致的,因而使得解释和预测同相(in-phase)热机械疲劳(TMF)的S-N曲线与反相(out-of-phase)TMF的S-N曲线发生交叉成为可能,即高应变TMF加载时,同相TMF寿命比反向TMF寿命低,而在应变幅较低时,同相TMF寿命比反向TMF寿命高。同时,还研究了试件大小、纤维体积分数等细观结构参数对热机械疲劳寿命的影响,将热机械疲劳寿命S-N曲线与基体循环热塑性、体积分数、纤维统计强度以及纤维/基体界面特性定量地联系起来。纤维增强金属基复合材料热/机械变形与破坏的研究一直是国际固体力学和材料科学领域众多学者关注的热点,是一个非常具有挑战性的课题。其特点亦即难点在于如何概括某些对宏观力学行为起敏感作用的细观和微观因素,以及这些因素的演化,从而使得非均匀材料的强化、韧化以及破坏分析立足于科学的认识之上。本论文从纤维增强金属基复合材料热机械静力和疲劳渐进破坏过程机理的分析出发,发展了一种热/机械强度和疲劳破坏分析的理论方法。模型的最大特点之一是,通过多尺度的连续介质力学研究,将材料的宏观力学行为与细观破坏因素定性和定量地联系起来。这种方法为分析多尺度的材料/结构力学行为提供了新的途径。通过本文的研究,希望提升人们对纤维增强金属基复合材料变形与破坏的认识水平,从破坏机理上理解并预测其热/机械强度和疲劳寿命。因而,既具有工程应用价值又具有科学意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 复合材料的细观力学研究方法
  • 1.2.2 复合材料在热/机械循环载荷作用下的疲劳损伤
  • 1.3 本文的研究目的及研究内容
  • 第2章 在热/机械循环载荷作用下的应力场分析
  • 2.1 引言
  • 2.2 几何模型
  • 2.3 基本方程
  • 2.3.1 复合材料应力场与机械载荷和温度的关系
  • 2.3.2 纤维的基本方程
  • 2.3.3 基体的基本方程
  • 2.4 影响函数的求解
  • 2.4.1 复合材料的应力场控制方程
  • 2.4.2 纤维断裂的影响函数
  • 2.4.3 基体断裂的影响函数
  • 2.4.4 简化后复合材料的应力场控制方程
  • 2.4.4.1 单纤维断裂
  • 2.4.4.2 单基体断裂
  • 2.5 热/加载循环加载
  • 2.5.1 加载应力场的求解
  • 2.5.1.1 多纤维断裂的复合材料板应力场
  • 2.5.1.2 多纤维断裂伴随剪切层剪切屈服的复合材料板应力场
  • 2.5.1.3 多纤维断裂伴随基体层拉伸屈服的复合材料板应力场
  • 2.5.1.4 多纤维断裂伴随剪切层和基体层同时屈服的复合材料板应力场
  • 2.5.2 卸载应力场的求解
  • 2.5.2.1 基体层反向拉伸屈服的复合材料板残余应力场
  • 2.5.2.2 剪切层反向剪切屈服的复合材料板残余应力场
  • 2.5.2.3 基体层和剪切层同时反向屈服的复合材料板残余应力场
  • 2.5.3 塑性循环区
  • 2.5.4 脱落发生后应力场的求解
  • 2.6 算例及模型讨论
  • 2.6.1 机械载荷对材料应力分布的影响
  • 2.6.2 温度变化对材料应力分布的影响
  • 2.6.3 屈服区长度对材料应力分布的影响
  • 2.6.4 反向屈服区长度对材料应力分布的影响
  • 2.6.5 脱落对材料应力分布的影响
  • 2.6.6 理论模型的验证
  • 2.7 本章小结
  • 第3章 在热/机械载荷作用下的拉伸强度分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 Monte-Carlo方法
  • 3.3 纤维的统计强度分布
  • 3.4 复合材料的拉伸强度
  • 3.5 复合材料拉伸强度的计算流程图
  • 3.6 算例及模型讨论
  • 3.6.1 复合材料的拉伸破坏过程
  • 3.6.2 离散大小对拉伸强度的影响
  • 3.6.3 形状参数对拉伸强度的影响
  • 3.6.4 试件宽度对拉伸强度的影响
  • 3.6.5 试件长度对拉伸强度的影响
  • 3.6.6 弱连接理论
  • 3.7 本章小结
  • 第4章 在热/机械循环载荷作用下的疲劳寿命分析
  • 4.1 引言
  • 4.2 疲劳损伤累积
  • 4.3 Coffin-Manson公式
  • 4.4 热/机械疲劳寿命的定义
  • 4.5 热/机械疲劳寿命的计算流程图
  • 4.6 算例及模型讨论
  • 4.6.1 复合材料的热/机械疲劳破坏过程
  • 4.6.2 加载方式对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.3 试件宽度对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.4 试件长度对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.5 纤维体积百分含量对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.6 形状参数对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.7 疲劳延性系数对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.6.8 疲劳延性指数对热/机械疲劳寿命的影响
  • 4.7 本章小结
  • 第5章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间公开发表和完成的相关论文
  • 攻读博士学位期间所作的科研项目
  • 致谢
  • 相关论文文献

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