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拉伸載荷作用下含有裂紋缺陷的碳納米管增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料應(yīng)力分布分析

發(fā)布時(shí)間:2018-05-21 18:03

  本文選題:拉伸 + 碳納米管 ; 參考:《人工晶體學(xué)報(bào)》2017年06期


【摘要】:隨著納米電子時(shí)代的到來(lái),具有優(yōu)異性能的碳納米管成為引起人們廣泛關(guān)注。鎂基復(fù)合材料是近年來(lái)發(fā)展較快的新型高強(qiáng)輕質(zhì)復(fù)合材料。具有優(yōu)良力學(xué)性能,硬度高,耐磨性良好。本文主要運(yùn)用連續(xù)介質(zhì)力學(xué)的理論研究碳納米管,等效成連續(xù)介質(zhì)里的類桁架結(jié)構(gòu)的薄膜模型,單層石墨卷曲形成封閉的圓柱殼體,以解決碳納米管增強(qiáng)鎂基復(fù)合材料力學(xué)性能的計(jì)算。運(yùn)用有限元軟件ANSYS建立了含有裂紋缺陷復(fù)合材料模型,旨在研究裂紋缺陷在拉伸載荷作用下對(duì)復(fù)合材料的應(yīng)力分布影響。分別選取無(wú)缺陷,鎂基(豎向,橫向,環(huán)向缺陷)模型。發(fā)現(xiàn)復(fù)合材料在受到拉伸載荷時(shí),鎂基(豎向缺陷)模型最易斷裂,而鎂基(環(huán)向缺陷)模型最不易破壞,無(wú)缺陷模型最不易屈服,而鎂基(橫向缺陷)模型最易屈服,且屈服應(yīng)力最大值主要出現(xiàn)在復(fù)合材料交界處。
[Abstract]:With the arrival of nanoelectronic era, carbon nanotubes with excellent properties have attracted wide attention. Magnesium matrix composite is a new type of high-strength lightweight composite with rapid development in recent years. It has excellent mechanical properties, high hardness and good wear resistance. In this paper, the theory of continuum mechanics is used to study carbon nanotubes, which is equivalent to the thin film model of truss-like structure in continuous medium, and the single-layer graphite curls to form a closed cylindrical shell. In order to solve the calculation of mechanical properties of carbon nanotube reinforced magnesium matrix composites. The finite element software ANSYS is used to establish a model of composites with crack defects, which aims to study the effect of crack defects on the stress distribution of composites under tensile loading. The models of non-defect, magnesium base (vertical, horizontal and circumferential defects) were selected respectively. It is found that when the composite is subjected to tensile loading, the magnesium matrix (vertical defect) model is the most prone to fracture, the magnesium base (ring defect) model is the most difficult to destroy, the non-defect model is most difficult to yield, and the magnesium base (transverse defect) model is the most prone to yield. The maximum yield stress mainly occurs at the junction of composite material.
【作者單位】: 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;中建三局集團(tuán)有限公司(北京);沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué);
【分類號(hào)】:TB333

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1920216

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