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    復(fù)合材料加筋板的階梯式挖補(bǔ)修理穩(wěn)定性分析

    2011-07-31 11:37:58徐建新曹小梅李頂河
    關(guān)鍵詞:合板補(bǔ)片階梯

    徐建新,曹小梅,李頂河

    (中國民航大學(xué)航空工程學(xué)院,天津 300300)

    復(fù)合材料加筋板結(jié)構(gòu)相對(duì)于層合板結(jié)構(gòu),能夠承受較大的載荷,被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)的蒙皮和壁板,如ARJ-21垂尾壁板、B777垂尾和平尾壁板,同時(shí)可降低飛機(jī)重量,提高飛機(jī)的飛行效率,如航空發(fā)動(dòng)機(jī)GE90。因此對(duì)復(fù)合材料加筋板的損傷的修理研究是民機(jī)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理的關(guān)鍵問題。目前復(fù)合材料結(jié)構(gòu)主要的修理方式為機(jī)械連接修理、膠接修理和機(jī)械-膠混合連接,其中機(jī)械連接在修理過程中要在原結(jié)構(gòu)上開孔,在修理區(qū)域容易引起應(yīng)力集中現(xiàn)象,破壞了復(fù)合材料纖維性能和結(jié)構(gòu)的連續(xù)性。而這些修理方法還會(huì)降低飛機(jī)上復(fù)合材料的靜、動(dòng)態(tài)承載性能,嚴(yán)重時(shí)威脅航空器的安全。因此當(dāng)前對(duì)于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)損傷的修理,大多采用膠接修理的方法[1]。

    對(duì)于膠接修理,主要有三種修理方案:斜接以及階梯形挖補(bǔ)修理、單面貼補(bǔ)修理、雙面貼補(bǔ)修理。其中對(duì)于受沖擊損傷的復(fù)合材料加筋層合板,挖補(bǔ)修理是一種非常有效的結(jié)構(gòu)修理方式。對(duì)于曲率較大或有氣動(dòng)外形要求較高的表面,挖補(bǔ)修理具有一定的優(yōu)越性,而且膠接表面的剪應(yīng)力分布比較均勻,同時(shí)可以最大限度地恢復(fù)結(jié)構(gòu)的剛度和強(qiáng)度,可見在復(fù)合材料層合板維修中得到了廣泛的應(yīng)用[2]。目前越來越多的學(xué)者關(guān)注復(fù)合材料的修理研究,并進(jìn)行了一系列的試驗(yàn)工作,如Atas C和Akgun Y[3]對(duì)玻璃纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料板沖擊響應(yīng)進(jìn)行研究,樣品取得了良好的修復(fù)效果。孟凡顥[4]等對(duì)復(fù)合材料挖補(bǔ)修理結(jié)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)分析,結(jié)果表明挖補(bǔ)修理可使受損件的強(qiáng)度恢復(fù)90%以上,取得了良好的修復(fù)效果。同時(shí)在理論分析方面[5-6],采用有限元方法進(jìn)行初步探討,如Sout和Hu[7]在斜接式搭接研究的基礎(chǔ)上,通過有限元計(jì)算對(duì)挖補(bǔ)修理結(jié)構(gòu)進(jìn)行失效原理分析。王宇光[8]介紹了復(fù)合材料層合板挖補(bǔ)的研究現(xiàn)狀,其中涉及了階梯式挖補(bǔ)的修理現(xiàn)狀。Hart Smith[9]介紹了復(fù)合材料階梯式挖補(bǔ)的修理方式。陳光偉[10]等人研究了階梯型對(duì)接層合板復(fù)合材料力學(xué)性能,測(cè)定了2D玻璃纖維機(jī)織物層合板復(fù)合材料的拉伸和彎曲強(qiáng)度。而且在膠接修理中,穩(wěn)定性的研究又是復(fù)合材料修理的主要領(lǐng)域之一。針對(duì)板殼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性分析國內(nèi)外開展了很多研究,目前很多文獻(xiàn)[11-16]用各種解析和數(shù)值的方法研究了不同邊界的各向異性矩形板的穩(wěn)定性問題。本文將針對(duì)復(fù)合材料加筋層合板的階梯式挖補(bǔ)穩(wěn)定性進(jìn)行詳細(xì)分析。

    本文主要應(yīng)用MSC.Patran有限元軟件對(duì)復(fù)合材料加筋層合板在階梯式挖補(bǔ)修理方式下的屈曲行為進(jìn)行了數(shù)值模擬,詳細(xì)研究了補(bǔ)片半徑、修補(bǔ)階梯數(shù)、筋距等參數(shù)對(duì)其修補(bǔ)穩(wěn)定性的影響規(guī)律,由此得出了修補(bǔ)板的屈曲特性,得出的結(jié)論為復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理方案的設(shè)計(jì)提供了一定的有價(jià)值的參考依據(jù)。

    1 幾何模型

    加筋層合板階梯挖補(bǔ)修理幾何模型如圖1所示,層板為對(duì)稱結(jié)構(gòu),含中心孔損傷。其中板長、寬為a=b=400 mm,厚度t=2.4 mm。筋厚度ts=4 mm,高度ds=10 mm,筋邊到板邊距離L。損傷孔直徑d=20 mm,補(bǔ)片最大直徑D為變量。

    圖1 復(fù)合材料加筋層合板結(jié)構(gòu)修補(bǔ)的幾何模型Fig.1 Model of stiffened composite laminates with stepped-lap repair

    復(fù)合材料層合板和補(bǔ)片材料均為Celion/LARC-160,采用相同的鋪層結(jié)構(gòu),即[0°/-45°/45°/90°]s,共分為8層,每層厚度為0.3 mm。在有限元計(jì)算中,將其假設(shè)成均勻正交各向異性的線彈性材料,材料性能參數(shù)如表1所示。

    表1 材料性能參數(shù)Tab.1 Material of properties of plate,adhesive and stiffener

    2 有限元建模

    本文主要針對(duì)薄的航空復(fù)合材料層合板進(jìn)行結(jié)構(gòu)建模分析,為了準(zhǔn)確地對(duì)復(fù)合材料加筋層合板階梯式挖補(bǔ)的屈曲變化趨勢(shì)進(jìn)行描述,膠層和層板的主要部分采用六面體等參體元來構(gòu)造,中心圓板用三棱柱等參元來模擬。由于是層合板模型,需按不同方向鋪層,為了建模過程中定義材料屬性的方便,將除膠層以外的其他每部分分為 4 組,即 0°組、-45°組、45°組、90°組。每一組都由建好的有限元網(wǎng)格的面單元拉伸不同距離得到,幷確定當(dāng)所有組顯示在一起時(shí)能夠組成一塊完整無間隔的板。補(bǔ)片和模板通過拉伸得到。膠層和加強(qiáng)筋不需要鋪層,也由拉伸得到。在建模的最后,消除重復(fù)節(jié)點(diǎn)是必不可少的一步。

    3 算例分析

    3.1 補(bǔ)片最大半徑和階梯數(shù)

    取筋邊到板邊距離L=100 mm,對(duì)建好的模型施加邊界條件,該加筋板一端固支,一端施加壓力,F(xiàn)=2.4×105N。選擇生成結(jié)果的分析類型為屈曲分析SQL105,定義求解參數(shù)中特征值提取數(shù)為1。隨后提交到MSC.Nastran進(jìn)行計(jì)算,最后讀入分析結(jié)果。

    3.1.1 補(bǔ)片最大半徑

    取修補(bǔ)階梯數(shù)為3和4,對(duì)同一種階梯數(shù)不同半徑的加筋層合板進(jìn)行屈曲分析,取不同的補(bǔ)片最大半徑r為22 mm、28 mm、34 mm、40mm,屈曲因子變化趨勢(shì)如圖2所示。

    通過圖2不同補(bǔ)片最大半徑對(duì)應(yīng)的第一階屈曲因子變化曲線可以反映出,隨著補(bǔ)片半徑的增大,屈曲因子逐漸增大,說明半徑越大,臨界載荷越大,穩(wěn)定性越好;而且還反映出階梯數(shù)為3所對(duì)應(yīng)的屈曲因子大于階梯數(shù)為4的屈曲因子,所以階梯數(shù)影響著不同補(bǔ)片半徑下的屈曲因子;同時(shí),當(dāng)階梯數(shù)為4時(shí),隨著補(bǔ)片半徑的增大,臨界載荷變化小,穩(wěn)定性趨于平緩。所以當(dāng)修補(bǔ)階梯數(shù)一定時(shí),隨著補(bǔ)片最大半徑的增大,板的修補(bǔ)穩(wěn)定性逐漸增大。所以在實(shí)際修理操作中根據(jù)挖補(bǔ)的階梯數(shù),補(bǔ)片在一定的范圍內(nèi)越大越好,但這也要確保能在實(shí)施的基礎(chǔ)之上進(jìn)行修補(bǔ)。

    3.1.2 修補(bǔ)階梯數(shù)

    取補(bǔ)片最大半徑r為40 mm和48 mm的不同階梯數(shù)的加筋層合板進(jìn)行屈曲分析,取階梯數(shù)為2、3、4、5,屈曲因子變化趨勢(shì)如圖3所示。

    通過圖3的不同補(bǔ)片階梯數(shù)對(duì)應(yīng)的第一階屈曲因子變化曲線可以反映出,隨著補(bǔ)片階梯數(shù)的增大,當(dāng)補(bǔ)片最大半徑為40 mm時(shí)屈曲因子總體趨勢(shì)是先增大后減小又增大的;當(dāng)補(bǔ)片半徑為48 mm時(shí),隨著階梯數(shù)的增大,屈曲因子是先減小后增大的;當(dāng)補(bǔ)片半徑越大時(shí),修補(bǔ)的屈曲因子越大,穩(wěn)定性越好。所以,不同補(bǔ)片半徑在階梯數(shù)的變化下呈現(xiàn)出不同的變化趨勢(shì)。因此在實(shí)際修補(bǔ)操作過程中需進(jìn)行精確的計(jì)算之后再確定修補(bǔ)梯數(shù)。

    3.2 筋距

    取階梯數(shù)4,取修補(bǔ)最大半徑r為28 mm,取筋高ds為8 mm和10 mm,對(duì)筋邊到板邊距離的取值L為80 mm、90 mm、100 mm、110 mm、120 mm。對(duì)筋邊到板邊距離L變化的加筋層合板進(jìn)行屈曲分析,屈曲因子變化趨勢(shì)如圖4所示。

    通過圖4的不同筋距對(duì)應(yīng)的第一階屈曲因子變化曲線可以反映出,隨著兩根筋之間筋距的增大,屈曲因子在增大,而且也反映出筋越高,屈曲因子越大,臨界載荷越大,穩(wěn)定性越好,但在實(shí)際的修補(bǔ)中要考慮筋的重量對(duì)設(shè)計(jì)的影響,因此在實(shí)際的修補(bǔ)中,筋距要經(jīng)過精確的計(jì)算來確定。

    4 結(jié)語

    本文主要應(yīng)用MSC.Patran有限元軟件,建立了復(fù)合材料加筋層合板的有限元模型,并在一定的作用力下,對(duì)復(fù)合材料加筋層合板的屈曲行為進(jìn)行了數(shù)值模擬,詳細(xì)研究了補(bǔ)片最大半徑、修補(bǔ)階梯數(shù)和筋距對(duì)其修補(bǔ)效果的影響規(guī)律。由此得出以下結(jié)論:

    1)對(duì)于相同的修補(bǔ)階梯數(shù),取不同的最大補(bǔ)片半徑時(shí),隨著補(bǔ)片最大半徑的增加,板的臨界載荷逐漸增大,板的穩(wěn)定性就增大了,而且階梯數(shù)越小,所對(duì)應(yīng)的臨界載荷越大,穩(wěn)定性越好;對(duì)于相同的補(bǔ)片最大半徑,取不同修補(bǔ)階梯數(shù)時(shí),隨著修補(bǔ)階梯數(shù)的增加,臨界載荷呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性,而且當(dāng)半徑越大,對(duì)于相同的修補(bǔ)階梯數(shù),對(duì)應(yīng)的臨界載荷就越大,穩(wěn)定性就更好。

    2)對(duì)于相同的修補(bǔ)階梯數(shù)和最大補(bǔ)片半徑,當(dāng)兩根筋之間的距離在不斷增大時(shí),臨界載荷也在不斷增大,而且當(dāng)筋的高度越高,所對(duì)應(yīng)的臨界載荷越大,穩(wěn)定性越好。

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