周 楠,樊武龍,唐 奎,唐松澤,陶秋辰
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纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在輕質(zhì)防護(hù)領(lǐng)域中的應(yīng)用研究進(jìn)展
周 楠1,樊武龍2,唐 奎3,唐松澤1,陶秋辰1
(1. 南京森林警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)系, 江蘇南京210023;2. 公安部物證鑒定中心十七處,北京 100038; 3. 南京理工大學(xué)瞬態(tài)物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇南京 210094)
纖維增強(qiáng)復(fù)合材料因具有優(yōu)異的紡織特性和結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)性等優(yōu)點(diǎn),在輕質(zhì)防護(hù)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。為全面了解纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在爆炸與沖擊侵徹載荷作用下的防護(hù)性能和破壞模式,綜述了Kevlar纖維和UHMWPE纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的動(dòng)力學(xué)性能、防護(hù)性能和破壞模式,重點(diǎn)討論了纖維序向、面密度和層數(shù)等因素對(duì)材料防護(hù)性能和破壞模式的影響。結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,指出當(dāng)前研究工作中存在的不足,并提出有待進(jìn)一步研究的方向。
輕質(zhì)防護(hù);纖維增強(qiáng)復(fù)合材料;Kevlar纖維;UHMWPE纖維;破壞模式
纖維增強(qiáng)復(fù)合材料通常是以高強(qiáng)、高模的高性能纖維作為增強(qiáng)相,通過(guò)與基體材料的復(fù)合形成一連續(xù)介質(zhì),因其具有比強(qiáng)度和比模量大、重量輕、可設(shè)計(jì)性好、抗疲勞性和動(dòng)能吸收性好以及無(wú)“二次殺傷效應(yīng)”等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于航空航天、兵器工業(yè)、交通運(yùn)輸和工程防護(hù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的各個(gè)部門(mén)[1]。在航空航天領(lǐng)域中,如何在不增重甚至減重的情況下提高結(jié)構(gòu)的防護(hù)性能,這對(duì)飛行器的防護(hù)工作提出了新的挑戰(zhàn)[2];在兵器科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,如何既保證裝甲車(chē)輛、武裝直升機(jī)等作戰(zhàn)單元的機(jī)動(dòng)性,又提高其對(duì)有生力量的防護(hù)性,這也對(duì)材料和結(jié)構(gòu)防護(hù)性能的提升與完善提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn);在公共安全領(lǐng)域,如何滿(mǎn)足防爆設(shè)備機(jī)動(dòng)性、便攜性和實(shí)戰(zhàn)性的要求,亦具有重要的研究?jī)r(jià)值。
基于上述需求,如何實(shí)現(xiàn)材料和結(jié)構(gòu)高效的防護(hù)性能和輕量化設(shè)計(jì)(即性能/重量比)便成為當(dāng)下主要的研究熱點(diǎn)。各類(lèi)復(fù)合材料和多層結(jié)構(gòu)的研發(fā)與應(yīng)用便是在這一需求背景下應(yīng)運(yùn)而生的,如陶瓷復(fù)合材料、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、泡沫夾芯復(fù)合材料和纖維增強(qiáng)復(fù)合材料以及“三明治”夾芯結(jié)構(gòu)和Whipple防護(hù)結(jié)構(gòu)等[3-4]。而纖維增強(qiáng)復(fù)合材料作為此類(lèi)復(fù)合材料的代表,受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者越來(lái)越多的關(guān)注,目前常用的纖維主要有玻璃纖維、碳纖維和芳綸纖維等[5]。
在眾多種類(lèi)的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料中,Kevlar纖維和超高分子量聚乙烯纖維(ultra high molecular weight polyethylene fiber,簡(jiǎn)稱(chēng)UHMWPE纖維)因其自身優(yōu)異的物理和力學(xué)性能,作為輕質(zhì)吸能材料已被廣泛應(yīng)用于防護(hù)領(lǐng)域中,針對(duì)二者的動(dòng)力學(xué)性能、防護(hù)能力及其影響因素也開(kāi)展了大量的研究工作。本文以全面了解纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在爆炸與沖擊侵徹載荷作用下的防護(hù)性能和破壞模式為目的,綜述了Kevlar纖維和UHMWPE纖維材料的動(dòng)力學(xué)性能、防護(hù)性能和破壞模式,重點(diǎn)討論了纖維序向、面密度和層數(shù)等因素對(duì)其防護(hù)性能和破壞模式的影響。
1.1 Kevlar纖維
目前用于彈道防護(hù)裝甲的纖維材料主要集中于高模、高溫、適當(dāng)斷裂應(yīng)變的高性能纖維。三維編織纖維增強(qiáng)復(fù)合材料利于進(jìn)行序向設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)各向異性的防護(hù)性能,同時(shí)還具有較高的橫向力學(xué)性能和層間剪切強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕和穩(wěn)定持久等優(yōu)點(diǎn);與單一的金屬相比,具有重量輕、膨脹系數(shù)小、高強(qiáng)度、高剛度和耐疲勞等優(yōu)點(diǎn),比彈性模量一般為工業(yè)合金的2~3倍[6]。在眾多種類(lèi)纖維中,Kevlar纖維因其重量輕、強(qiáng)度高(2.6~3.4 GPa)、模量高(70~120 GPa)、耐高溫、絕緣性能好和紡織性能好等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于輕質(zhì)防護(hù)領(lǐng)域[7]。
國(guó)內(nèi)外對(duì)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在防護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用已開(kāi)展了部分研究工作[8-9]。在纖維動(dòng)態(tài)力學(xué)性能研究方面,Chocron等[10]發(fā)現(xiàn):在較高應(yīng)變率下,失效應(yīng)變隨應(yīng)變率增大而減小,這表明,在低應(yīng)變率條件下,失效應(yīng)變隨應(yīng)變率增大而增大;在高應(yīng)變率條件下,失效應(yīng)變隨應(yīng)變率增大而減?。慌韯偟萚11]利用爆炸自由膨脹環(huán)拉伸技術(shù)研究高應(yīng)變率下樹(shù)脂基纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)不同纖維的樹(shù)脂基增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)性能在超高應(yīng)變率下隨應(yīng)變率變化呈現(xiàn)不同的變化規(guī)律;對(duì)于不同應(yīng)變率下材料的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能,Iannucci等[12]認(rèn)為:復(fù)合材料的壓縮模量與應(yīng)變率沒(méi)有明顯的相關(guān)性,而與基體相關(guān)的響應(yīng),如剪切強(qiáng)度、模量都與應(yīng)變率密切相關(guān);Lassig[13]、Russell[14]和Vieira[15]等開(kāi)展了關(guān)于纖維材料加載技術(shù)(“反平面板”沖擊加載技術(shù))、不同應(yīng)變率范圍(10-4~103s-1)內(nèi)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)以及材料本構(gòu)方程等內(nèi)容的研究工作;許沭華[16]在研究了Kevlar纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的準(zhǔn)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)壓縮性能后得出,屈服強(qiáng)度隨應(yīng)變率的增大而提高,并有明顯的應(yīng)變率效應(yīng),達(dá)到屈服以后,都有明顯的軟化效應(yīng),且在高應(yīng)變率下有一明顯的屈服段;張珊珊[17]采用UV處理和磷酸處理法對(duì)Kevlar纖維進(jìn)行表面處理,并利用SEM技術(shù)和紅外光譜分析Kevlar纖維表面結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)組成的變化,系統(tǒng)研究了適用于Kevlar纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的柔性環(huán)氧樹(shù)脂基體,測(cè)試了復(fù)合材料的力學(xué)性能;王禮立[18]指出目前關(guān)于建立率相關(guān)本構(gòu)關(guān)系的研究已越來(lái)越多的采用宏細(xì)觀(guān)研究相結(jié)合的方法。
1.2 UHMWPE纖維
超高分子量聚乙烯纖維(UHMWPE纖維)是繼碳纖維、芳綸纖維之后的第3代具有高強(qiáng)度、高模量的高性能纖維,其具有優(yōu)良的耐磨性、耐沖擊和抗切割性能、耐化學(xué)腐蝕性和耐低溫性,同時(shí),它還是所有高強(qiáng)高模纖維中密度最小的纖維(0.97 g/cm3),不同纖維物理力學(xué)性能參數(shù)如表1所示[5]。相較于Kevlar纖維,UHMWPE纖維具有更小的密度和更高的強(qiáng)度,采用UHMWPE纖維制備的防護(hù)復(fù)合材料也具有密度小、防護(hù)性能高的特點(diǎn),在同等面密度下,抗侵徹性能比芳綸纖維增強(qiáng)復(fù)合材料高約25%[19],即在重量相同的情況下可提供更高的防護(hù)強(qiáng)度。因此,UHMWPE纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在人體、裝甲車(chē)輛、艦船等輕質(zhì)防護(hù)領(lǐng)域中均有著廣闊的應(yīng)用前景,常用作防彈頭盔、防彈衣、防爆罐、裝甲板和艦船艙室等主要防護(hù)材料。
國(guó)內(nèi)外學(xué)者就UHMWPE纖維的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能也開(kāi)展了諸多有益的研究。UHMWPE纖維材料的靜態(tài)拉伸和不同應(yīng)變率下拉伸的典型應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系如圖1所示[20]。
圖1 UHMWPE在不同應(yīng)變率下的拉伸曲線(xiàn)
Attwood等[21]研究了沿著增強(qiáng)纖維方向加載時(shí)材料的壓縮行為,指出與Kevlar纖維增強(qiáng)復(fù)合材料不同的是,UHMWPE纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的抗壓強(qiáng)度不受纖維本身影響,而是受復(fù)合板材微彎曲度影響;李偉等[22]采用ABAQUS有限元程序,將力學(xué)本構(gòu)模型簡(jiǎn)化為面內(nèi)“各向同性”模型和層間“節(jié)點(diǎn)力”模型,研究了UHMWPE纖維層合板的抗彈性能和失效模式,指出簡(jiǎn)化后的模型能夠較好地模擬UHMWPE纖維層合板的抗彈過(guò)程;張煒等[23]研究了超高分子量聚乙烯的微觀(guān)物理性能與可紡性和力學(xué)性能的關(guān)系,研究表明纖維的沖擊強(qiáng)度與材料的結(jié)晶度、微晶尺寸、纏結(jié)點(diǎn)密度等因素有關(guān),結(jié)晶度越高韌性越差;喻文等[24]分別將納米氧化鋁、酸蝕納米氧化鋁和功能化納米氧化鋁分別加入超高分子量聚乙烯制得拉伸性質(zhì)更優(yōu)異的復(fù)合纖維,研究了其熱學(xué)性質(zhì)及拉伸性質(zhì),討論了納米氧化鋁對(duì)纖維拉伸性質(zhì)的影響。
表1 幾種高性能纖維性能參數(shù)
在纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的防護(hù)性能實(shí)驗(yàn)研究方面,F(xiàn)lanagan等[25]發(fā)現(xiàn)三維編織復(fù)合材料的侵徹區(qū)域呈圓形,并認(rèn)為在同等密度下,三維編織復(fù)合材料的彈道極限速度小于層壓復(fù)合材料;Duan等[26]研究了彈體與織物、織物紗線(xiàn)間的摩擦力對(duì)層合板吸能的影響,認(rèn)為這兩種摩擦力之間存在耦合作用,不僅能夠吸收能量,還能增加織物的應(yīng)變能和動(dòng)能;Zhang等[27]研究了UHMWPE纖維單向布、二維平紋布及三維編織布復(fù)合材料的抗沖擊性能,研究表明:?jiǎn)蜗虿季哂凶罴训姆雷o(hù)性能;Hosur等[28]比較了縫紉/未縫紉纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的彈道沖擊性能,指出經(jīng)縫紉制備的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的彈道極限高于未縫紉纖維材料,并隨著厚度的增加而增加;張寶璽等[7]對(duì)Kevlar纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的抗侵徹性能開(kāi)展了實(shí)驗(yàn)研究,并對(duì)防護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化;蔡軍鋒等[29]通過(guò)在UHMWPE纖維層合材料中設(shè)置PVDF壓電傳感器來(lái)測(cè)試材料對(duì)爆炸沖擊波的衰減特性,實(shí)驗(yàn)裝置如圖2所示,研究表明由UHMWPE纖維作增強(qiáng)劑制備而成的增強(qiáng)聚氨酯泡沫塑料對(duì)爆炸沖擊波具有良好的吸收防護(hù)性能,且纖維長(zhǎng)度對(duì)材料的吸波性能具有較大的影響;楊宏偉等[30]通過(guò)開(kāi)展彈道實(shí)驗(yàn)研究了UHMWPE纖維單向無(wú)緯布及單向無(wú)緯布/2維織物的抗彈性能,研究指出單向無(wú)緯布/2維織物結(jié)構(gòu)有利于抵御多發(fā)彈的侵徹。
圖2 爆炸沖擊波衰減性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置
在理論和數(shù)值研究方面,陳曉等[6]在觀(guān)察彈擊實(shí)驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上建立了簡(jiǎn)約的彈道侵徹有限元模型,指出按強(qiáng)度關(guān)系在厚度方向采用“弱-次強(qiáng)-強(qiáng)”的組合方式可得到最佳的防護(hù)效果;王云聰[8]等人對(duì)Kevlar纖維復(fù)合板的抗彈性能開(kāi)展了數(shù)值研究,采用ANSYS/LS-DYNA有限元程序建立了Kevlar纖維層合板的三維有限元計(jì)算模型,討論了靶板的抗彈機(jī)理和破壞模式,研究指出隨著靶板厚度的變化,其抗侵徹性能會(huì)出現(xiàn)一拐點(diǎn),隨著靶板厚度的進(jìn)一步增加,靶板吸收能量將減少,抗侵徹性能下降;鐘蔚華等[31]研究了不同質(zhì)量鋼球和鎢球侵徹下,以Kevlar129纖維為增強(qiáng)材料、聚氨酯為樹(shù)脂基體的芳綸復(fù)合材料的抗彈性能和失效模式,提出了一種新的芳綸復(fù)合材料抗貫穿性能表征方法,即直接作用面積比吸收能 ( PSEA )法;徐明林等[32]采用ANSYS有限元程序和理論分析對(duì)UHMWPE纖維纏繞鋁內(nèi)襯復(fù)合材料氣瓶的爆破壓力進(jìn)行了預(yù)測(cè);吳志林等[33]采用實(shí)驗(yàn)和理論分析法研究了彈丸侵徹陶瓷-UHMWPE復(fù)合板的過(guò)程,靶板結(jié)構(gòu)如圖3所示,將侵徹過(guò)程分為彈丸與陶瓷錐的相互作用和陶瓷錐與復(fù)合材料背板的相互作用,在此基礎(chǔ)上,建立了理論分析模型,實(shí)驗(yàn)結(jié)果和理論預(yù)測(cè)值的相對(duì)誤差小于25%;晏麓暉等[34]采用ANSYS/LS-DYNA有限元軟件研究了鋼質(zhì)立方體彈丸對(duì)UHMWPE纖維層合板的侵徹過(guò)程,指出MAT_COMPOSITE_DAMAGE材料模型可較好地模擬UHMWPE纖維層合板;陳愛(ài)軍等[35]在分析軟質(zhì)纖維層的抗彈侵徹問(wèn)題的基礎(chǔ)上,建立了彈丸侵徹超高分子量聚乙烯軟質(zhì)纖維層的有限元模型,并采用 Lagrange 算法作為計(jì)算方法數(shù)值仿真了彈丸的整個(gè)侵徹過(guò)程,論證了軟質(zhì)纖維層的破壞主要源于彈丸的剪切和拉伸作用。此外,其他學(xué)者還研究了織物面密度、彈速、成型壓力和組合方式等因素對(duì)芳綸、UHMWPE纖維和碳纖維等復(fù)合材料抗侵徹性能的影響[36-37]。然而,數(shù)值計(jì)算中關(guān)于纖維微觀(guān)建模以及細(xì)觀(guān)損傷機(jī)理的研究還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
圖3 陶瓷-UHMWPE復(fù)合板結(jié)構(gòu)圖
在纖維增強(qiáng)復(fù)合材料毀傷機(jī)理研究方面,Paul等[38]研究發(fā)現(xiàn),失效的順序是基體開(kāi)裂、纖維斷裂、分層和背板材料的損壞等;Tan[39]認(rèn)為,層合板的失效順序?yàn)榉謱?、纖維剝落帶、纖維撕裂、層合板的折皺等;Masta等[40]采用高速攝像和X光掃描技術(shù)研究了UHMWPE纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的沖擊響應(yīng)行為,指出當(dāng)總重量相近時(shí),增強(qiáng)纖維可顯著提高復(fù)合材料的防護(hù)性能;Edison等[20]制備了含Kevlar纖維夾芯復(fù)合板材,面板和背板為AA 5086-H32鋁板,研究了復(fù)合材料在彈道防護(hù)中的應(yīng)用,討論了微尺度增強(qiáng)物對(duì)其防護(hù)性能和毀傷模式的影響,以及靶板面密度與能量吸收間的關(guān)系,Kevlar纖維在彈道侵徹下的微觀(guān)破壞模式如圖4所示,研究指出當(dāng)增強(qiáng)物為鋁粉顆粒時(shí),夾芯復(fù)合材料對(duì)彈道侵徹能量的吸收率達(dá)到最高。
圖4 機(jī)織Kevlar纖維毀傷形貌SEM圖像
在國(guó)內(nèi),熊杰等[41]將靶板的響應(yīng)過(guò)程分為壓陷、變形、基體破裂、纖維與基體的脫粘、纖維的斷裂及原纖化和分層等;顧伯洪等[42-43]采用掃描電鏡觀(guān)察了纖維在彈道沖擊下破壞的宏觀(guān)和細(xì)觀(guān)形態(tài),發(fā)現(xiàn)受彈道沖擊的入射面以纖維剪切、壓縮破壞為主要破壞模式,出射面以纖維的拉伸破壞為主要破壞模式,且復(fù)合材料的破壞面積比較集中,這一點(diǎn)明顯區(qū)別于層壓復(fù)合材料;朱榮生等[44]實(shí)驗(yàn)研究了56式鋼芯制式彈對(duì)三維編織芳綸/環(huán)氧靶板的侵徹現(xiàn)象;王元博等[45]以Kevlar纖維增強(qiáng)層合材料為對(duì)象,通過(guò)系列彈道沖擊實(shí)驗(yàn),研究了層合板的抗彈性能,著重分析了彈頭、纖維鋪設(shè)方式以及板厚等因素對(duì)靶板抗侵徹能力的影響,指出纖維鋪設(shè)方式引起的靶板抗彈性能的差異與板厚相關(guān),靶板背面纖維多為拉伸斷裂,失效模式如圖5所示。
(a) 角度鋪層板???? (b) 織物鋪層板
通過(guò)上述研究可以看出,在纖維增強(qiáng)復(fù)合材料毀傷機(jī)理研究方面,越來(lái)越多的關(guān)注點(diǎn)集中于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的微觀(guān)毀傷機(jī)理,不管是實(shí)驗(yàn)研究、理論研究還是數(shù)值仿真研究;鑒于實(shí)驗(yàn)的高成本和理論的假設(shè)性限制,數(shù)值仿真在纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的微觀(guān)毀傷機(jī)理研究方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
本文綜述了Kevlar纖維和UHMWPE纖維材料的動(dòng)力學(xué)性能、防護(hù)性能和破壞模式,重點(diǎn)討論了纖維序向、面密度和層數(shù)等因素對(duì)材料防護(hù)性能和破壞模式的影響。通過(guò)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀可以看出,以下兩方面的研究還有待豐富:
(1) 目前關(guān)于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料防護(hù)性能的研究多集中于吸收爆炸沖擊波或抗破片沖擊侵徹單一方面,而實(shí)際情況是,爆炸沖擊波常伴隨著破片共同作用于防護(hù)材料上,所以需對(duì)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料和結(jié)構(gòu)在爆炸載荷和沖擊侵徹共同作用下的破壞模式和失效機(jī)理開(kāi)展研究,深入探索材料的力學(xué)性能和結(jié)構(gòu)的破壞響應(yīng)對(duì)能量吸收的作用機(jī)理和影響機(jī)制,以求通過(guò)材料細(xì)觀(guān)力學(xué)性能研究和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)上有所創(chuàng)新,推廣多層夾芯復(fù)合材料在輕質(zhì)防護(hù)領(lǐng)域中的應(yīng)用,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)有限空間內(nèi)爆炸物的安全防范。
(2) 在研究方法上,目前關(guān)于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的研究更偏重于數(shù)值計(jì)算、實(shí)驗(yàn)研究以及在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上的半經(jīng)驗(yàn)理論分析,相關(guān)理論研究還有待完善,而對(duì)于纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在沖擊載荷下的細(xì)觀(guān)結(jié)構(gòu)破壞和毀傷機(jī)理的研究亦不夠系統(tǒng)和深入,所以綜合采用理論、實(shí)驗(yàn)和數(shù)值法研究纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在沖擊載荷下的力學(xué)性能對(duì)材料及結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)具有重要的意義。
[1] 稀有金屬手冊(cè)編寫(xiě)組. 稀有金屬手冊(cè)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社. 1992.
[2] 龔自正, 韓增堯, 龐寶君. 空間碎片防護(hù)研究現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)發(fā)展建議[J]. 航天器環(huán)境工程, 2010, 27(1): 24-31.
[3] Bazle A, John W G.J. Finite element modeling of impact, damage evolution and penetration of thick-section composite [J]. International Journal of Impact Engineering, 2011, 28: 181-197.
[4] 哈躍, 管公順, 龐寶君, 等. 防護(hù)板尺寸對(duì)Whipple防護(hù)結(jié)構(gòu)撞擊損傷影響的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 爆炸與沖擊, 2008, 28(1): 10-16.
[5] 陳薇. 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料及其組合靶板的抗破片機(jī)理及彈道特性研究[D]. 南京: 南京理工大學(xué), 2006.
[6] 陳曉, 周宏, 王西亭. 疊層靶板的彈道侵徹?cái)?shù)值仿真[J].兵工學(xué)報(bào), 2004, 25(3): 340-344.
[7] 張寶璽, 哈躍, 鄧云飛, 等. 超高速撞擊Kevlar纖維布填充防護(hù)結(jié)構(gòu)研究[J]. 高壓物理學(xué)報(bào), 2013, 27(1): 105-112.
[8] 王云聰, 何煌, 曾首義. Kevlar纖維層合板抗彈性能的數(shù)值模擬[J]. 四川兵工學(xué)報(bào), 2011, 32(3): 17-20.
[9] Raghukandan K, Hokamoto K, Lee J S, et al. An investigation on underwater shock consolidated carbon fiber reinforced Al composites[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2003, 134(3): 329-337.
[10] Chocron B I S, Rodriguez J, Martinez M A, et al. Dynamic tensile of testing of aramid and polyethylene fiber composites [J]. International Journal of Impact Engineering, 1997, 19(2): 135-146.
[11] 彭剛, 劉原棟, 馮家臣. 樹(shù)脂基纖維增強(qiáng)復(fù)合材料超高應(yīng)變率拉伸研究[J]. 熱固性樹(shù)脂, 2006, 21(4): 37-40.
[12] Iannucci L, Ankersen J. An energy based damage model for thin laminated composites[J]. Composites Science and Technology, 2006, 66(8): 934-951.
[13] Lassig T, Bagusat F, May M, et al. Analysis of the shock response of UHMWPE composites using the inverse planar plate impact test and the shock reverberation technique[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015, 86: 240-248.
[14] Russell B P, Karthikeyan K, Deshpande V S, et al. The high strain rate response of Ultra High Molecular-weight Polyethylene: From fibre to laminate[J]. International Journal of Impact Engineering, 2013, 60: 1-9.
[15] Vieira A C, Guedes R M, Tita V. Constitu -tive modeling of biodegradable polymers: Hydrolytic degradation and time-dependent behavior[J]. International Journal of Solids and Structures, 2014, 51(5): 1164-1174.
[16] 許沭華, 王肖均, 張剛明, 等. 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料高應(yīng)變率拉伸實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究[J]. 實(shí)驗(yàn)力學(xué), 2004, 19(2): 136-143.
[17] 張珊珊. Kevlar纖維的表面處理及其復(fù)合材料界面研究[D]. 武漢: 武漢理工大學(xué), 2009.
[18] 王禮立. 爆炸與沖擊載荷下結(jié)構(gòu)和材料動(dòng)態(tài)相應(yīng)研究的新近展[J]. 爆炸與沖擊, 2001, 4: 81-86.
[19] 練軍. 三維編織復(fù)合材料彈道侵徹的數(shù)值模擬[D]. 上海: 東華大學(xué), 2005.
[20] Edison E Haro, Akindele G Odeshi, Jerzy A Szpunar. The energy absorption behavior of hybrid composite laminate containing nano-fillers under ballistic impact[J]. International Journal of Impact Engineering, 2016, 96: 11-22.
[21] Attwood J P, N.A. Fleck, H.N.G. Waldley, et al. The compressive response of ultra-high molecular weight polyethylene fibres and composites[J]. International Journal of Solids and Structures, 2015, 71: 141-151.
[22] 李偉, 李晶, 葉勇. UHMWPE纖維層合板防彈性能數(shù)值分析研究[J]. 兵器材料科學(xué)與工程, 2012, 35(4): 84-86.
[23] 張煒, 李志, 沈賢婷, 等. 超高分子量聚乙烯力學(xué)性能與可紡性研究[J]. 工程塑料應(yīng)用, 2013, 41(1): 18-22.
[24] 喻文, 葉正濤. 超高分子量聚乙烯纖維拉伸性能改進(jìn) [J]. 武漢紡織大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 28(3): 18-21.
[25] Flanagan M P, Zikry M A, Wall J W, et al. An experimental investigation of high velocity impact and penetration failure modes in textile composites[J]. Journal of Compo -sites Materials, 1999, 33(12): 1080-1103.
[26] Duan Y, Keefe M, Bogetti T A, et al. A numerical investigation of the influence of friction on energy absorption by a high-strength fabric subjected to ballistic impact[J]. International Journal of Impact Engineering, 2006, 32(8): 1299-1312.
[27] Zhang D T, Sun Y, Chen L, et al. Influence of fabric structure and thickness on the ballistic impact behavior of Ultrahigh molecular weight polyethylene composite laminate [J]. Materials and Design, 2014, 54: 215-322.
[28] Hosur M V, Vaidya U K, Ulven C, et al. Performance of stitched/unstitched woven carbon/ epoxy composites under high velocity impact loading[J]. Composite Structures, 2004, 64(3): 455-466.
[29] 蔡軍鋒, 易建政, 續(xù)新宇, 等. UHMWPE 纖維增強(qiáng)聚氨酯泡沫對(duì)爆炸沖擊波衰減性能的影響[J]. 高分子材料科學(xué)與工程, 2009, 25(4): 119-122.
[30] 高恒, 楊宏偉, 杜建華. UHMWPE 纖維織物復(fù)合靶板抗彈性能研究[J]. 裝甲兵工程學(xué)院學(xué)報(bào), 2014, 28(5): 91-93.
[31] 虢忠仁, 杜文澤, 鐘蔚華, 等. 芳綸復(fù)合材料對(duì)球形彈丸的抗貫穿性能研究[J]. 兵工學(xué)報(bào), 2010, 31(4): 458-463.
[32] 徐明林, 吳曉青, 安明康. UHMWPE 纖維纏繞鋁內(nèi)襯復(fù)合材料氣瓶爆破壓力預(yù)測(cè)[J]. 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料, 2011(4): 19-22.
[33] 莫根林, 吳志林, 劉坤. 彈丸侵徹陶瓷-UHMWPE復(fù)合材料靶板分析模型[J]. 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2013, 37(5): 670-674.
[34] 夏清波, 晏麓暉, 馮興民. UHMWPE纖維層合板抗彈侵徹?cái)?shù)值模擬[J]. 四川兵工學(xué)報(bào), 2011, 32(2): 119-121.
[35] 黃拱武, 陳愛(ài)軍, 羅少敏, 等. 彈體侵徹 UHMWPE 軟質(zhì)纖維層的數(shù)值仿真研究[J]. 計(jì)算機(jī)仿真, 2013, 30(10): 6-10.
[36] 張宇峰, 安樹(shù)林, 賈廣霞, 等. UHMWPE纖維的表面改性及其復(fù)合材料[J]. 紡織科學(xué)研究, 2005(4): 1-4.
[37] 陳昕, 朱錫, 梅志遠(yuǎn), 等. UHMWPE球面層合板彈道侵徹性能研究[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2011, 30(4): 119-123.
[38] Paul W, Bart V, Stepan L, et al. The response of natural fibre composites to ballistic impact by fragment simulating projectiles[J]. Composite Structures, 2007, 77(2): 232-240.
[39] Tan V B C, Khoo K J L. Perforation of flexible laminates by projectiles of different geometry[J]. International Journal of Impact Engineering, 2005, 31(7): 793-810.
[40] O’Masta M R, Compton B G., Gamble E A, et al. Ballistic impact response of an UHMWPE fiber reinforced laminate encasing of an aluminum-alumina hybrid panel[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015, 86: 131-144.
[41] 熊杰, 顧伯洪, 王善元. 高聚物基層壓復(fù)合材料彈道沖擊破壞機(jī)理[J]. 彈道學(xué)報(bào), 2002, 14(3): 63-68.
[42] 徐靜怡, 顧伯洪. 編織復(fù)合材料彈道沖擊破壞形態(tài)及模式[J]. 彈道學(xué)報(bào), 2002, 14(2): 39-43.
[43] 顧伯洪, 徐靜怡. 三維編織復(fù)合材料彈道侵徹準(zhǔn)細(xì)觀(guān)層次有限元計(jì)算[J]. 復(fù)合材料學(xué)報(bào), 2004, 21(3): 84-90.
[44] 朱榮生. 芳綸三維編織復(fù)合材料的抗沖擊性能研究[J]. 產(chǎn)業(yè)用紡織品, 2004, 8: 26-30.
[45] 王元博, 王肖鈞, 胡秀章, 等. Kevlar層合材料抗彈性能研究[J]. 工程力學(xué), 2005, 22(3): 76-81.
責(zé)任編校:劉亞兵
Advances in Application of Fiber Reinforced Composite Materials to Lightweight Protective Field
ZHOU Nan1, FAN Wu-long2, TANG Kui3, TANG Song-ze1, TAO Qiu-chen1
(1. Department of Criminal Science and Technology, Nanjing Forest Police College, Nanjing 210023, China;2. The 17thDepartment, Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security of PRC, Beijing 100038, China;3. Transient Physics Key Laboratory, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)
Fiber reinforced composite materials have a wide range of application in the fields of lightweight protection, because of its excellent textile properties and structural design. To investigate the protective performance and damage mode of fiber composite materials under the loading of explosion and penetration comprehensively, the dynamic properties, protective properties and failure modes of Kevlar fiber and UHMWPE fiber materials were summarized in this paper. The influence of fiber orientation, areal density and layer number on the protective performance and damage mode of composite materials were discussed. The deficiency existing in current research work was pointed out in combination with practical application, and some further research work was proposed.
lightweight protection; fiber reinforced composite material; Kevlar fiber; UHMWPE fiber; damage mode
10.15916/j.issn1674-3261.2017.04.008
O385
A
1674-3261(2017)04-0244-06
2017-03-14
國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11602113, 11672138);痕跡科學(xué)與技術(shù)公安部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題(2016FMKFKT04);江蘇省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(BK20161055,BK20151353)
周楠(1986-),男,安徽淮南人,講師,博士。
http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1314.T.20170704.1544.001.html