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不同纤维方向角时碳纤维增强树脂基复合材料切削力建模
被引量:
10
1
作者
秦旭达
朱圣富
+2 位作者
李士鹏
葛恩德
唐心凯
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期31-40,共10页
碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)切削中,存在纤维断裂、基体失效和界面相失效等多个过程,且不同纤维切削角时切屑形成机理不同,因而CFRP切削力的有效预测非常困难。对此本文结合最小势能原理和Winkler弹性地基梁理论,基于CFRP代表性单元...
碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)切削中,存在纤维断裂、基体失效和界面相失效等多个过程,且不同纤维切削角时切屑形成机理不同,因而CFRP切削力的有效预测非常困难。对此本文结合最小势能原理和Winkler弹性地基梁理论,基于CFRP代表性单元(RVE),利用其微元求解纤维挠曲变形方程,分别分析了不同纤维方向角时三个切削变形区的力学行为,并完成纤维临界损伤长度的预测,最终形成不同纤维方向角时的CFRP切削力解析模型。通过CFRP直刃铣刀铣削实验,进行了切削力模型的验证,当纤维方向角在0°~180°时,切削力计算值和实验值随纤维方向角的变化趋势相吻合,切削力大小误差在15%以内。切削力随纤维方向角的增大先增后减,分别在90°和45°附近转变变化趋势。切削形貌表明,纤维方向角为135°时,CFRP铣边加工质量较差,临界损伤长度也较大。建立的切削力解析模型可以较为准确地预测CFRP正交切削力,可为CFRP切屑形成中的力学行为分析提供理论指导。
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关键词
碳纤维增强树脂基复合材料
纤维方向角
变形区
临界损伤长度
切削力模型
下载PDF
职称材料
题名
不同纤维方向角时碳纤维增强树脂基复合材料切削力建模
被引量:
10
1
作者
秦旭达
朱圣富
李士鹏
葛恩德
唐心凯
机构
天津大学机构理论与装备设计教育部重点实验室
上海飞机制造有限公司航空制造技术研究所
出处
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期31-40,共10页
基金
国家自然科学基金(51605326)
天津市自然科学基金(17JCQNJC04000)
国家商用飞机制造工程技术研究中心创新基金(CO⁃MAC-SFGS-2018-36794)。
文摘
碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)切削中,存在纤维断裂、基体失效和界面相失效等多个过程,且不同纤维切削角时切屑形成机理不同,因而CFRP切削力的有效预测非常困难。对此本文结合最小势能原理和Winkler弹性地基梁理论,基于CFRP代表性单元(RVE),利用其微元求解纤维挠曲变形方程,分别分析了不同纤维方向角时三个切削变形区的力学行为,并完成纤维临界损伤长度的预测,最终形成不同纤维方向角时的CFRP切削力解析模型。通过CFRP直刃铣刀铣削实验,进行了切削力模型的验证,当纤维方向角在0°~180°时,切削力计算值和实验值随纤维方向角的变化趋势相吻合,切削力大小误差在15%以内。切削力随纤维方向角的增大先增后减,分别在90°和45°附近转变变化趋势。切削形貌表明,纤维方向角为135°时,CFRP铣边加工质量较差,临界损伤长度也较大。建立的切削力解析模型可以较为准确地预测CFRP正交切削力,可为CFRP切屑形成中的力学行为分析提供理论指导。
关键词
碳纤维增强树脂基复合材料
纤维方向角
变形区
临界损伤长度
切削力模型
Keywords
Carbon fiber reinforced plastic(CFRP)
Fiber orientation angle
Deformation zones
Critical damage length
Cutting force model
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同纤维方向角时碳纤维增强树脂基复合材料切削力建模
秦旭达
朱圣富
李士鹏
葛恩德
唐心凯
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2020
10
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职称材料
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