本文標題:"連接金屬還是復合材料零件斷口截面分析顯微鏡"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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連接金屬還是復合材料零件斷口截面分析顯微鏡
在航空航天結構中,無論是連接金屬還是復合材料零件,結構接頭設
計都是一個富有挑戰性的難題。設計高效機身結構的傳統方法包括針對特
定加載路徑(方向和大小)拆解零件、設計特殊零件、采用特殊承載結構
和使用接頭傳遞載荷給其他結構件等方面。翼梁是機翼中主要承力部件。
翼梁沿機翼翼展方向分布,并且傳遞機翼上的升力和力矩。機翼蒙皮和弦
向翼型結構框架(翼肋)將壓力和剪力傳遞給翼梁。機翼蒙皮上還常會采
用桁條來增加剛度。
典型的半硬殼式機身通常由結構梁、隔框、蒙皮和加強筋組成。結構
梁沿縱向分布,稱為縱梁。其中承受主要載荷的中心梁稱為龍骨。隔框可
以是圓環狀或者是全封閉的圓盤(密封隔框)。各部件間可以通過機械緊
固或膠黏連接。
根據機體構造體系的特性(獨立部件擔當特殊承載構件),總體設計
效率可以通過緊密集成各個子系統組件獲得。因此,連接件優化設計方法
至關重要。
由于復合材料復雜的失效機理(各向異性特質),其連接結構中會遇
到傳統金屬接頭設計中所沒有的難題。傳統接頭所涉及問題的難度也有所
增加,包括由于緊固件傳遞偏心載荷引起的應力集中、結合界面以及面外
響應等問題。由于緊固件接
因為這個性質,復合材料結構中首選黏接接頭。黏接接頭對材料破壞
小(無須在緊固件上打孑L),同時黏合劑相應的韌性響應引起的應力集中
也不嚴重。
然而,黏接結構難以拆解,并且增加了維護、修復以及和其他結構連
接的難度。同時,還需要額外關注結合處的控制(過程控制和環境控制)
,以保持足夠的載荷傳遞能力。在一段長期的過程中,這一要點難以得到
檢定和保證,尤其是在承受大載荷和關鍵安全部件上。這就是在主要高承
載和關鍵安全復合材料結構上仍首選機械式緊固方法的原因。
在本節中對機械和黏接接頭都會有所介紹。同時,將闡述接頭分析的
經典方法以及最新的三維有限元分析方法。
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