压缩载荷下UHMWPE纤维...层合板的力学性能与失效分析_常利军.pdf
《压缩载荷下UHMWPE纤维...层合板的力学性能与失效分析_常利军.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压缩载荷下UHMWPE纤维...层合板的力学性能与失效分析_常利军.pdf(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、DOI:10.11858/gywlxb.20220633压缩载荷下 UHMWPE 纤维复合材料层合板的力学性能与失效分析常利军,黄星源,袁圣林,蔡志华(湖南科技大学机械设备健康维护湖南省重点实验室,湖南湘潭411201)摘要:为获得超高分子量聚乙烯(ultra-highmolecularweightpolyethylene,UHMWPE)纤维复合材料层合板在静、动态压缩载荷下的力学性能与失效模式,采用万能材料试验机和分离式霍普金森压杆对材料进行面外方向的压缩实验,获得了不同应变率下材料的应力-应变关系。通过扫描电子显微镜观察材料微观失效形貌,分析了材料的失效模式。结果表明,UHMWPE纤维复合
2、材料层合板在应变率较低(6.71036.7102s1)且相差较小时,无应变率效应;在高应变率(2.051035.27103s1)下,材料具有明显的应变率效应。压缩强度随应变率的增加而增大,动态增强因子逐渐增大,具有明显的应变率强化效应。静态压缩载荷下,材料的主要破坏模式为纤维的拉伸、断裂;动态压缩载荷下,材料的主要破坏模式为纵向位错分层。关键词:超高分子量聚乙烯;力学性能;应变率效应;分层机制;失效模式中图分类号:O347.1;TB332文献标识码:A超高分子量聚乙烯(ultra-highmolecularweightpolyethylene,UHMWPE)纤维复合材料层合板具有高强度、低质量
3、密度等特点,在装甲防护领域得到了广泛应用14。UHMWPE 作为防弹头盔、防弹衣等防护装备常用材料,主要通过分层、屈曲、纤维断裂、纤维拉伸耗散弹体的动能,达到抵抗子弹、破片侵彻的目的56。然而,目前尚未清晰阐明 UHMWPE 纤维复合材料在弹道冲击过程中的动态压缩机制7。因此,研究 UHMWPE 纤维复合材料层合板的动态压缩力学性能对防护材料抗弹性能优化及防护装备设计具有重要意义。许多学者尝试将 UHMWPE 层合板的力学性能与其抗冲击性能联系起来,以揭示层合板潜在的失效机制811。Lassig 等12通过一系列准静态拉伸和剪切实验表征了 UHMWPE 材料的强度属性和冲击行为,推导了材料的本
4、构参数并将其应用于仿真代码中,但该模型对于不同冲击场景及尺寸效应有待进一步研究。Zhu 等13研究了 UHMWPE 材料在高应变率下的压缩行为,结果显示,材料厚度并不影响面外压缩方向的弹性模量。Omasta 等14研究了铺层角度对 UHMWPE 板压缩性能的影响,发现样品的抗压强度随着夹角的减小而降低。孙颖等15研究了 UHMWPE/乙烯基酯 2.5D 角联锁机织复合材料在不同应变率下的应力-应变曲线、压缩强度和能量吸收,结果表明,屈服应力、压缩模量随着应变率的增加而增大。Liu 等16探究了 UHMWPE 纤维复合材料在面内压缩载荷下的动态变形机理,数值模拟显示,层间分层在中等应变水平下对复
5、合材料峰值强度和压缩响应的影响较小。Sharifpour 等17研究*收稿日期:2022-07-19;修回日期:2022-09-06 基金项目:国家自然科学基金(11972158);军委科技委基础加强计划技术领域基金(2019-JCJQ-JJ-150,2020-JCJQ-JJ-356);湖南省研究生科研创新项目(CX20221044)作者简介:常利军(1993),男,博士研究生,主要从事爆炸与冲击动力学研究.E-mail: 通信作者:蔡志华(1981),男,博士,副教授,主要从事爆炸与冲击动力学研究.E-mail:第37卷第1期高压物理学报Vol.37,No.12023年2月CHINESEJO
6、URNALOFHIGHPRESSUREPHYSICSFeb.,2023014102-1了 UHMWPE 层合板局部失效机制和早期裂纹微观力学评估。虽然高度各向异性纤维的纵向压缩性能已经得到了广泛的研究,但其横向力学性能有待进一步深入研究18。张羲黄等19通过压缩实验发现环氧树脂玻璃钢材料具有明显的应变率效应,且面内加载下材料的失效原因为分层损伤。潘月秀等20研究发现 T800 碳纤维/环氧树脂单向复合材料在动态压缩下发生脆性断裂,且具有明显的应变率强化效应和界面效应。叶卓然等21对比了 UHMWPE 纤维、芳纶纤维和碳纤维 3 种高性能纤维的力学性能,指出 UHMWPE 纤维在比强度、比模量等
7、方面均优于其他纤维材料。目前,针对 UHMWPE 纤维复合材料层合板的研究主要通过实验和数值模拟分析来研究其抗弹性能2225和失效模式2628,关于 UHMWPE纤维复合材料层合板在高应变率下的压缩力学性能及微观失效机制研究鲜有报道。综上所述,研究 UHMWPE 纤维复合材料层合板的压缩性能并分析其失效模式对开发新型抗弹材料、建立材料在高应变率下的本构模型及失效准则具有重要意义。为此,本研究拟开展 UHMWPE纤维复合材料层合板在静、动态压缩载荷下的力学性能实验,分析材料在不同应变率下的抗压强度和微观失效模式,以期为开发 UHMWPE 纤维复合材料本构模型和多尺度数值模拟提供依据。1 实验 1
8、.1 样品制备实验材料为湖南中泰特种装备有限公司生产的 UHMWPE 纤维复合材料层合板,层合板尺寸为400mm400mm5mm,板材的面密度约为 3.8kg/m2。材料层间粘接强度较低,切割试样过大会使材料分层。为减小实验过程中样品尺寸的影响,静、动态实验样品均采用相同尺寸,样品形状对其力学响应的影响较小29,结合霍普金森压杆(splitHopkinsonpressurebar,SHPB)杆件形状,选用直径为 10mm、高度为5mm 的圆柱样品,样品结构及制备过程见图 1。图 1(a)为样品的结构及加载方向,通过水射流切割成如图 1(c)所示形状,再用小刀切除连接部分,得到实验所用样品,如图
9、 1(d)所示。1.2 实验过程将样品进行分组后开展静态和动态压缩实验,每组实验重复 3 次,以保证结果的可重复性。实验装置如图 2 所示。通过华龙万能材料实验机(WDW-100C)进行静态压缩实验,加载速度设为 2、5、10、20mm/min,观察其压缩性能和失效状态,实验布置如图 2(a)所示。应变率 通过加载速度 v 与样品的高度 h 计算得到 =vh(1)(c)(a)(d)(b)Spray nozzleUHMWPEWater jetLoading direction5 mmJoint10 mm图1样品的加工过程:(a)样本结构,(b)切割样品,(c)加工后的样品,(d)实验样品Fig.
10、1Sampleprocessing:(a)samplestructure,(b)cuttingsample,(c)post-processingsamples,(d)experimentalsamples第37卷常利军等:压缩载荷下UHMWPE纤维复合材料层合板的力学性能与失效分析第1期014102-2eeh工程应力通过面外载荷 F 和原始样品的压缩面积 A0计算得到,工程应变通过压缩位移和样品的高度 h 计算得到,即e=F/A0e=h/h(2)真实压缩应力 和真实压缩应变 为30=e(1e)=ln(1e)(3)使用 SHPB 进行动态实验,杆的材料为 35CrMnSi,撞击杆尺寸为 16mm
11、210mm,撞击速度最高达80m/s,入射杆、透射杆、缓冲杆的尺寸均为 16mm1200mm。为研究材料在不同动态应变率下的抗压性能,设定充气压力为 0.25、0.45、0.65MPa,具体实验布局如图 2(b)所示。根据 SHPB 实验的一维应力波假定,样品两端面受力平衡,则i+r=t(4)irt式中:、分别为杆的入射、反射和透射应变。工程应力和工程应变可由反射波和透射波计算得到,将所得结果代入式(3)即可得到真实应力和真实应变,此时工程应力、工程应变、应变率可分别表示为30|e=AEA0te=2c0hh0rd =2c0hr(5)c0式中:A 为当前样品当前的压缩面积,E 为杆的弹性模量,为
12、压杆中应力波的传播速度。1.3 损伤形貌观察如图 3 所示,采用日立高新技术公司的 SU3500型扫描电子显微镜(scanningelectronmicroscopy,SEM)对实验后的样品进行微观形貌观察以及失效模式分析。由于样品材料不导电,因此在材料厚度方向进行喷金处理。(a)(b)SamplevGas tankAircompressorLaunchtubeIncidentrodProtective coverTransmissionrodStraingaugesControl equipmentSpecimenAbsorberrodBufferdeviceHit rod图2实验装置:(a
13、)静态压缩实验装置,(b)SHPB 实验装置Fig.2Experimentalsetup:(a)staticcompressionexperimentaldevice,(b)SHPBexperimentaldevice图3扫描电子显微镜(SU3500)Fig.3Scanningelectronmicroscope(SU3500)第37卷常利军等:压缩载荷下UHMWPE纤维复合材料层合板的力学性能与失效分析第1期014102-3 2 实验结果及分析 2.1 静态压缩性能每种加载速度开展 3 次重复实验,并记录样品在加载过程中的变形情况。4 种静态压缩速率(6.7103、1.7102、3.3102
14、和 6.7102s1)下材料的真实应力-真实应变曲线如图 4 所示,其中曲线为3 次重复实验的平均值,误差带为各应力的标准差。由图 4 可知,样品在压缩过程中呈现先凹后凸的变化趋势。当应变率在 6.71036.7102s1区间时,UHMWPE 纤维复合材料层合板未表现出应变率效应;当应变率为 6.7103s1时,样品出现应力滞后现象,可能是较低的加载速率导致样品的失效模式发生了变化。根据应力-应变曲线的变化趋势,可将其分为两个阶段,通过曲线求导近似,以紫色线作为分界线。在图 4 紫色线下方的第阶段,由于材料在制备过程中不可避免地存在缝隙和空腔31,在样品压缩过程中这些缝隙和空腔闭合,导致应力-
15、应变曲线缓慢上升,呈凹形上升现象;在紫色线上方第阶段,此时样品被压实,压缩作用下样品内部产生间接张力,最终单个铺层在纵向发生位移,出现片状挤出现象,曲线呈现凸形平台。将实验视频进行图像截取,以观察样品失效形貌。由图 4 和图 5 可知,当应力小于 150MPa 时,样品处于逐渐压紧状态,应力-应变曲线增长得较快,4 种应变率下均满足该变化规律,侧面反映出实验设备和所制样品稳定可靠。继续加载样品时,单个铺层会从纵向挤出,应力增长速度逐渐变缓,随着应变率增加,曲线斜率并无明显变化,应变率效应并不显著,与文献 32 的结论一致。由图 5 可知,当应变率为 6.7103s1时,样品逐渐压紧,其表面从光
16、滑变为粗糙,反光性能变差,纤维层逐渐从样品中挤出,即材料在压缩载荷下达到图 4 曲线的极限点,该点的应力值为材料在面外压缩方向的压缩强度。在面外压缩载荷下,UHMWPE 纤维复合材料层合板因其正交结构出现了面内挤出现象,该现象是材料纤维与基体之间的层间粘接强度较低导致的,通过层间位移达到材料泄压。何业茂等33通过实验发现方形样品在面外压缩下出现的分层破坏现象是层合板在压缩载荷下纤维层间的剪切力大于其剪切强度导致的。本实验中,圆柱形样品也出现了分层破坏,且纤维层被大量挤出,其原因是面外压缩导致纤维轴向面内拉伸,进而使层状材料被压出。2.2 动态压缩性能动态压缩实验设定的加载气压为 0.25、0.
17、45、0.65MPa,对应的应变率分别为 2.05103、4.08103和5.27103s1。从图 6(a)图 6(c)中可知,3 种高应变率下材料的力学响应变化趋势一致,均具有线弹性阶段,随后出现微屈服段,最后压力上升直至断裂失效。曲线中的峰值应力为材料在相应应变率下的压缩强度。图 6(d)表明其压缩强度呈现明显的应变率相关性。3 种工况下,材料曲线均出现二次屈曲0.10.20.30.40.5150 MPa0100200300400500True stress/MPaTrue strain6.7103 s11.7102 s13.3102 s16.7102 s1图4准静态实验结果Fig.4Qu
18、asi-staticexperimentalresults(a)6.7103 s1(b)1.7102 s1(c)3.3102 s1(d)6.7102 s1图5静态压缩下样品的变形Fig.5Deformationofsamplesunderstaticcompression第37卷常利军等:压缩载荷下UHMWPE纤维复合材料层合板的力学性能与失效分析第1期014102-4现象,第一次材料屈曲为材料内部间隙压实,第二次屈曲为材料面外压缩诱导的面内位错分层。当应变率为 5.27103s1时,材料曲线呈现 3 段屈曲,并且材料屈曲与其分层相关。动态压缩下的力学响应情况与静态压缩下的材料失效明显不同,高
19、应变率下材料失效主要为分层和纤维断裂。由图 6(e)材料不同方向的外部形貌可知,随着应变率的增大,样品周围的纤维碎屑逐渐增多且分层现象显著。当应变率为 2.05103s1时,样品的主要破坏形态为铺层的局部滑移和纤维扭结,并未出现纵向分层,所以其失效应变较小。随着应变率的增加,图 6(e)中材料的分层现象更加明显。表 1 列出了不同应变率下的实验结果,参考文献 34 的方法,将 6.7103s1应变率下的压缩强度作为静态压缩基准。动态压缩载荷下,随着应变率的增加,动态抗压强度和动态增强因子(dynamicincreasefactor,DIF)均呈现明显的动态增强效应。由于动态冲击时间短,材料缓冲
20、位移小,因此材料受压后纤维铺层产生间接张力,进而形成分层来耗散能量。动态载荷下 3 种工况均出现了分层开裂和滑移现象,并且应变率越高,材料分层效应越明显,纤维崩裂的碎屑越多,材料的可变形位移越大,动态峰值应变也越大。0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12050100150200250300350True stress/MPaTrue stress/MPaTrue stress/MPaTrue strainTrue strainTrue strain2.05103 s12.05103 s12.05103 s1(a)(d)0.050.100.150.200.2501002003
21、00400500600 4.08103 s14.08103 s14.08103 s1(b)0.050.100.150.200.250100200300400500600700True stress/MPa0100200300400500600700 5.27103 s15.27103 s15.27103 s1(c)0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30True strain(e)FrontSideSideSideTopTop图6动态实验结果:(a)0.25MPa,(b)0.45MPa,(c)0.65MPa,(d)真实应力-应变曲线,(e)动态压缩下样品的变形Fig.6Dyn
22、amicexperimentalresults:(a)0.25MPa,(b)0.45MPa,(c)0.65MPa,(d)truestress-straincurves,(e)deformationofsampleunderdynamiccompression表 1 动态压缩实验结果Table 1 Dynamic compression experimental resultsStaticcompressivestrength/MPaLoadingairpressure/MPaStrainrate/s1Dynamiccompressivestrength/MPaDIFDynamicpeakstr
23、ain424.520.252.05103334.260.78100424.520.454.08103499.971.18210424.520.655.27103649.771.53220Note:(1)Staticcompressivestrengthisthemaximumstressataloadingspeedof2mm/min;(2)Dynamiccompressivestrengthisthepeakstressachievedbythesampleunderdynamiccompressiveloading;(3)DIFisthedynamiccompressivestrength
24、dividedbythestaticcompressivestrength;(4)Dynamicpeakstrainisthestrainvaluecorrespondingtothedynamiccompressivestrength.第37卷常利军等:压缩载荷下UHMWPE纤维复合材料层合板的力学性能与失效分析第1期014102-5图 7 显示了静、动态压缩(7 种应变率)下材料的压缩强度和峰值应变。由图 7(a)可知:4 种静态应变率加载下,材料的压缩强度和峰值应变相近,无明显的应变率效应;但应变率为 6.7103s1与应变率为 1.71026.7102s1相比时,实验曲线出现应力滞后现
25、象,可能是加载速率变化过大导致应力波在材料内部的传递形式发生变化,从而导致失效模式不同;当应变率为 6.7103s1时,峰值应变为 0.46,比 1.71026.7102s1应变率下样品的峰值应变高 4%7%。因此,在应变相同的情况下,应变率为6.7103s1时的压缩强度更低。动态压缩下样品的压缩强度和峰值应变均具有应变率相关性。在2.05103、4.08103、5.27103s13 种动态速率压缩下,材料的峰值应变显著低于 4 种静态加载工况,这是由于高应变率压缩下材料没有足够多的时间传递载荷和变形,导致材料局部发生分层失效。静态和动态加载下,材料压缩强度均逐渐升高。但是当应变率为 2.05
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压缩 载荷 UHMWPE 纤维 合板 力学性能 失效 分析 常利军
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。