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    C/C和C/SiC復(fù)合材料的夏比沖擊性能研究

    2011-03-13 05:24:12嚴(yán)科飛張程煜喬生儒
    航空材料學(xué)報(bào) 2011年2期
    關(guān)鍵詞:斷口基體沖擊

    嚴(yán)科飛, 張程煜, 喬生儒, 韓 棟, 李 玫

    (西北工業(yè)大學(xué)超高溫結(jié)構(gòu)復(fù)合材料國防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安710072)

    連續(xù)碳纖維增韌陶瓷基復(fù)合材料具有耐高溫、低密度、高比強(qiáng)、高比模和抗燒蝕等優(yōu)異性能,主要應(yīng)用于高溫結(jié)構(gòu)件[1],其中主要有C/C和C/SiC,兩類材料帶有防氧化涂層后,其機(jī)械性能和抗氧化性能都得到提高[2]。目前,研究的預(yù)制體結(jié)構(gòu)主要為二維穿刺和二維層合板結(jié)構(gòu),層合板結(jié)構(gòu)大幅度提高了復(fù)合材料的韌性和可靠性[3],但是層間強(qiáng)度低,在沖擊載荷下容易損傷。兩種材料在作為剎車盤鍵槽使用時(shí),剎車時(shí)鍵槽會受到劇烈沖擊。因此,研究材料的沖擊性能尤為重要。Brennan等使用夏比沖擊試驗(yàn)法研究了編織方式、試樣形狀和試驗(yàn)溫度對SiC/Lithium Aliminosilicate(LAS)玻璃陶瓷的沖擊性能[4]。Park等使用落錘沖擊試驗(yàn)法研究了具有抗氧化涂層C/C復(fù)合材料的沖擊性能[5]。Liu等使用懸臂梁法研究了碳纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料的沖擊性能[6]。Mscke等研究了二維(2D)和三維(3D)C/C的夏比沖擊性能[7],結(jié)果表明2D C/C相比3D C/C復(fù)合材料沖擊吸收能量較大。Xu[8]和Fan等[9]分別研究了三維紡織和三維針刺C/SiC復(fù)合材料的沖擊性能,結(jié)果表明C/SiC復(fù)合材料具有良好的抗沖擊性能。這些研究都是針對C/C和C/SiC的面內(nèi)沖擊性能,對于面外沖擊韌度的研究較少。此外,由于化學(xué)氣相滲透工藝的缺陷,制備的材料不均勻,即便是同一批生產(chǎn)或者是同一塊沉積板,也存在密度不均勻[10]的情況。然而,密度對材料力學(xué)性能影響較為明顯[11~13],但是密度對沖擊能量的影響尚未見報(bào)道。

    本工作應(yīng)用夏比沖擊試驗(yàn)法,研究了C/C和C/SiC兩種復(fù)合材料的沖擊性能,得到材料密度和沖擊能量的關(guān)系。

    1 試驗(yàn)方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    使用化學(xué)氣相滲透(CVI)方法制備了C/C和C/SiC復(fù)合材料,C/C復(fù)合材料的預(yù)制體由無緯布碳?xì)只炀庒槾潭桑芏葹?.4 g/cm3,C/SiC預(yù)制體為二維正交編織結(jié)構(gòu),密度為0.55 g/cm3。纖維均為T-300碳纖維。沉積基體之前,在纖維表面沉積一層厚度約為200nm的熱解碳界面層,熱解碳界面層、C基體和 SiC基體的沉積溫度均為950~1000℃。獲得制備的材料后,用數(shù)控機(jī)床從板邊緣到中心依次加工9個(gè)試樣,C/C復(fù)合材料試樣的尺寸為55 mm×10 mm×10 mm,C/SiC復(fù)合材料試樣尺寸為55 mm×10 mm×4 mm。C/SiC加工成試樣后,在表面沉積一層SiC涂層。因?yàn)镃VI過程中,沉積室內(nèi)的溫度場和氣流場不可能絕對均勻,從而引起同一塊板上的不同部位的密度不同。每個(gè)試樣的密度用體積法測量。

    1.2 試驗(yàn)過程

    使用SANS ZBC-4B型夏比(Charpy)擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)。擺錘刀口接觸試樣時(shí),打擊瞬時(shí)線速率為2.9±0.29 m/s,擺錘刀刃半徑為2 mm,跨距為40 mm,沿垂直于鋪層方向沖擊。兩種材料分別測試9個(gè)試樣。使用光學(xué)顯微鏡和S-4700型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察試樣斷口形貌。

    2 結(jié)果與討論

    圖2 C/SiC復(fù)合材料沖擊性能與密度的關(guān)系Fig.2 Effects of density of C/SiC composite on the charpy impact properties

    2.1 沖擊能量

    圖1和圖2分別為C/C和C/SiC兩種復(fù)合材料密度和沖擊能量的關(guān)系圖。從兩圖中均能看出:C/ SiC的沖擊能量大于C/C,說明C/SiC的抗沖擊性能大于C/C材料。同時(shí),隨著密度的增加,材料的沖擊能量降低,沖擊能量與材料密度基本呈線性關(guān)系。

    圖1 C/C復(fù)合材料沖擊性能與密度的關(guān)系Fig.1 Charpy impact energies of C/C composite with different densities

    2.2 斷口形貌

    圖3為不同密度的C/C和C/SiC材料試樣夏比沖擊破壞后的宏觀照片。從圖中可以看出,C/C和C/SiC復(fù)合材料的宏觀照片的基本特點(diǎn)是,低密度試樣斷口參差不齊,有大量纖維束和纖維拔出。而高密度試樣斷口較為平整,僅有少量的纖維拔出。

    圖4a和4c為較低密度C/C和C/SiC試樣的SEM圖,從圖中可以看出纖維束斷口參差不齊,纖維拔出較長,數(shù)量較多,纖維表面較為光滑,黏附的基體材料少。圖4b和4d為較高密度C/C和C/SiC試樣的SEM圖,從圖中可以看出,纖維束斷口比較平整,纖維拔出較短,數(shù)量較少,幾乎都是纖維束被剪斷,纖維表面黏附的基體多。

    2.3 分析和討論

    圖3 兩種材料沖擊失效后的宏觀照片 (a)C/C密度為1.06 g/cm3;(b)C/C密度為1.54 g/cm3; (c)C/SiC密度為1.88 g/cm3;(d)C/SiC密度為2.03 g/cm3Fig.3 Photograph of two materials after impact test (a)C/C composites,density:1.06 g/cm3;(b)C/C composites,density:1.54 g/cm3;(c)C/SiC composites,density:1.88 g/cm3;(d)C/SiC composites,density:2.03 g/cm3

    圖4 兩種材料沖擊失效后的SEM照片 (a)C/C,密度:1.06 g/cm3;(b)C/C,密度:1.54 g/cm3; (c)C/SiC,密度:1.88 g/cm3;(d)C/SiC,密度:2.03g/cm3Fig.4 SEM microgragh of two materials after impact test (a)C/C composites,density:1.54 g/cm3;(b)C/C composites,density:1.54 g/cm3;(c)C/SiC composites,density:1.88 g/cm3;(d)C/SiC composites,density:2.03 g/cm3

    本研究得到的密度和沖擊性能的關(guān)系和以前研究中C/C和C/SiC復(fù)合材料其他力學(xué)性能隨密度的增大而增加的結(jié)果[11,12]相反,特別是與強(qiáng)度隨密度增加的結(jié)果相反。

    造成此差別的原因在于試驗(yàn)方法和表征對象的不同。沖擊試驗(yàn)反映了基體、基體/纖維界面、纖維等組分耗散能量的能力。對于本工作中兩種材料而言,所用的基體和界面沉積工藝和纖維相同,因此可認(rèn)為纖維和纖維/基體界面條件基本相同,這樣基體的含量和缺陷(包括基體裂紋密度和孔洞等)就決定了材料的沖擊性能[14]。兩種復(fù)合材料中的碳基體和SiC基體都屬于脆性基體,隨密度增加,基體的裂紋和孔洞等缺陷密度增加,其抗沖擊性能下降。另外,基體裂紋和孔洞等缺陷處往往會引起附近纖維上的應(yīng)力集中和纖維/基體界面脫粘,一定程度上加劇了沖擊過程中纖維的破壞,從而導(dǎo)致密度大的材料沖擊韌度降低。

    纖維拔出的長度也間接反映材料的斷裂功。材料的斷裂功WF可用下式表示[15]:

    式中,vf為纖維體積分?jǐn)?shù),σfu為纖維拉伸強(qiáng)度,lc為纖維的臨界長度,是連續(xù)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料受到載荷后,纖維受到的最大應(yīng)力能夠達(dá)到σfu的最小長度。

    本工作所采用的試樣,無論是 C/C,還是 C/ SiC,均是從同一塊板上裁下的,因此,σfu相同。密度小的材料具有大vf,密度大的材料vf小。纖維的拔出長度L一般滿足關(guān)系:0.25lc≤L≤0.5lc。因此根據(jù)上式,密度小的材料具有大的斷裂功。所以兩種材料的沖擊能量隨密度的增加而降低。

    3 結(jié)論

    (1)C/C和C/SiC兩種復(fù)合材料的抗沖擊能力與密度有密切關(guān)系。隨著密度的增加,夏比沖擊能量逐步減小,沖擊能量與密度基本呈線性關(guān)系。

    (2)低密度的C/C和C/SiC兩種復(fù)合材料沖擊斷裂后的斷口參差不齊,有大量纖維束和纖維拔出,材料韌性較好;高密度材料的宏觀斷口較為平整,僅有少量的纖維拔出,具有脆性斷裂特征。

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