金属/CFRP混合材料薄壁结构碰撞吸能机制及可靠性优化设计方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51905042
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0506.机械设计学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Metal/CFRP hybrid thin-walled structures, which combine low-density CFRP with low-cost metallic materials, exhibit considerable potential to provide better crashworthiness, lower weight and competitive material cost for automotive applications. Nevertheless, it can be seen that few studies had been performed on crushing behaviors of the hybrid structures consisted by metal and woven fabric CFRP (WF-CFRP). In this project, we prepare various aluminum/WF-CFRP hybrid structures with different configurations, and develope a numerical modeling approach for the hybrid structures to improve the prediction accuracy and calculation efficiency. Afterwards, the project numerically and experimentally investigates energy absorption mechanism of the aluminum/WF-CFRP hybrid structures, and the influences of various factors on crashworthiness are explored. Further, the project takes into account uncertainties of design variables, and develops a multi-objective and multi-case reliability-based design optimization mathematical model. The research results would be helpful to deal with some key science problems in the design of passive safety for automotive body. Additionally, it would also be important engineering value to further extend the applied ranges of metal/CFRP hybrid material systems.
金属/CFRP混合材料薄壁结构是由轻质、高强的碳纤维复合材料(CFRP)及低成本、高延展性的金属材料构成,该结构在提升汽车轻量化效果、碰撞安全性能及降低材料成本方面展示出极大的优势。目前,有关金属与层间力学性能更好的机织碳纤维复合材料(WF-CFRP)所组成的混合材料薄壁结构的研究相对较少,其碰撞吸能机制尚不明确,且缺乏高效的设计方法。本项目以铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构为研究对象,提出一种高精度、高效率的有限元模型;采用实验和仿真相结合的方法,阐明结构在不同加载工况下的吸能机制,并讨论各因素对其耐撞性能的影响;充分考虑混合材料薄壁结构中设计变量的不确定性,建立多目标多工况可靠性优化数学模型,并进行求解算法研究。相关研究成果能够解决铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构在车身被动安全性设计中的关键科学问题,对进一步拓展金属/CFRP混合材料的应用范围具有积极的科学意义和重要的工程价值。

结项摘要

采用轻质材料实现车身轻量化是提高能源利用率、减少环境污染、提高续航里程、提升汽车碰撞安全性能的最有效的途径之一。本项目以铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构为研究对象,旨在研究其耐撞性能及能量吸收机制,并为其提供一套高效的多目标可靠性优化设计方法。首先,对WF-CFRP进行基础力学测试,获取拉伸、压缩、面内剪切以及断裂破坏能等性能参数,基于连续介质损伤力学理论,构建WF-CFRP的二维损伤本构模型,采用多层壳单元建模方法对铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构进行建模,形成了一套高精度、高效率的WF-CFRP损伤本构模型及建模方法。随后,采用热压成形工艺制备了两种不同组分材料相对位置的铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构,采用试验与仿真相结合的方法揭示其在不同加载速率下的能量吸收机制,并进一步分析加载角度、截面形状、组分材料配比、CFRP铺层角度等因素对耐撞性能的影响。结果表明,在铝管内部附着CFRP的铝/CFRP混合材料薄壁结构在不同加载速率下均表现出优异的耐撞性能。最后,采用优化拉丁方抽样方法获取实验样本,利用仿真方法获取样本处的响应,并构建多种代理模型,利用误差估计准则对各代理模型预测精度评估。基于精度可靠的代理模型进行铝/WF-CFRP混合材料薄壁结构耐撞性能可靠性优化设计。此外,对材料成本更低的铝/UD-CFRP混合材料薄壁结构进行耐撞性设计,实现了其耐撞性能的提升。相关研究成果能够解决金属/CFRP混合材料薄壁结构在车身轻量化以及被动安全概念设计阶段的关键科学问题,对进一步拓展金属/CFRP混合材料的应用范围具有积极的科学意义和重要的工程价值。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
On crushing behavior of square aluminum/CFRP hybrid structures subjected to quasi-static loading
准静态载荷下方形铝/CFRP混合结构的压溃行为研究
  • DOI:
    10.1016/j.tws.2022.110486
  • 发表时间:
    2023-03
  • 期刊:
    Thin-walled Structures
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Guohua Zhu;Zhonghao Zhao;Xi-Ao Cao;Lulu Wei;Zhen Wang;Xuan Zhao
  • 通讯作者:
    Xuan Zhao
内凹-反手性蜂窝结构的面内动态压溃性能研究
  • DOI:
    10.13465/j.cnki.jvs.2021.04.036
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏路路;余强;赵轩;朱国华
  • 通讯作者:
    朱国华
CFRP薄壁结构多尺度建模及耐撞性分析
  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20220720.002
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱国华;竺森森;胡珀;王振;赵轩
  • 通讯作者:
    赵轩
铝合金/碳纤维混合前纵梁的轴向冲击吸能特性
  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20210920.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王振;朱国华;吴永强;宋凯
  • 通讯作者:
    宋凯
CFRP多胞结构吸能机制及多工况耐撞性设计
  • DOI:
    10.19721/j.cnki.1001-7372.2022.06.028
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国公路学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱国华;张伟东;赵轩;余曼;张硕;余强
  • 通讯作者:
    余强

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其他文献

姜黄素诱导Jurkat细胞凋亡时MAPKs及MMPs家族的表达
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
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    曹慧
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  • DOI:
    10.13465/j.cnki.jvs.2018.07.026
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱国华;张琦;戴海萍;沈群
  • 通讯作者:
    沈群

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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