新型钛基-碳纤维层压板在冲击载荷下的动态响应与吸能机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902086
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 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

The titanium-based carbon-fibre/epoxy laminates (TI-CF FMLs) are hybrid materials made of alternating thin layers of Ti-6Al-4V alloys and plies of fibre reinforced composites. Due to their light weight, high strength/stiffness, and outstanding damage tolerance, the TI-CF FMLs have drawn a great attention in the area of aeroplanes, automobiles and infrastructures. However, the impact resistance of the TI-CF FMLs has attracted limited research. The associated damage mechanism as well as the energy absorption ability are still uncertain. Based on the use of experimental technique, theoretical analysis and numerical simulation, this project is to carry out the study of the dynamic response of the TI-CF FMLs when subjected to impact. Moreover, an optimization analysis will be performed for revealing the influence of metal type, metal thickness, fibre volume fraction, fibre direction, stacking sequence and number of layers on the overall behavior of the TI-CF FMLs. Results of this project are of great scientific significance for better understanding of the TI-CF FMLs and provide a theoretical guidance for their application.
钛基–碳纤维层压板具有轻质、高强、高模、高承载力以及优异的抗疲劳等特性,主要用于航空航天、机械工程和基础设施建设等领域。目前,关于钛基–碳纤维层压板的冲击动态响应和能量吸收机制尚不明确,影响其冲击防护性能的因素多且规律不完善,这些关键科学问题严重制约着钛基–碳纤维层压板的安全应用。为此,本项目提出一种新型钛基–碳纤维层压板,由Ti-6Al-4V钛合金、碳纤维和环氧树脂构成。拟通过冲击加载实验、理论分析和数值仿真相结合的方法,开展对该层压板的冲击动态响应与吸能机制研究,主要包括:分析钛基–碳纤维层压板在冲击载荷下的变形机制及失效模式;建立冲击动态响应理论分析模型,揭示其能量吸收机理;确定影响其抗冲击特性的主控因素(包括金属层类型、厚度、纤维层体积百分比、铺层方向、堆叠顺序及层数等)及影响规律,获得其优化设计方法。研究结果可为新型钛基–碳纤维层压板的研制与应用提供重要的理论依据和科学指导。

结项摘要

钛基–碳纤维层压板作为一种新型混杂复合材料,具有高强、高模、高承载力以及优异的抗疲劳等特性,并因其显著的减重优势,可使得结构从制造到使役成本上有着可观的缩减。项目基于钛基–碳纤维层压板在冲击力学性能方面的研究现状,指出该层压板的冲击动态响应和能量吸收机制尚不明确,影响其冲击防护性能的因素多且规律不完善,这些关键科学问题严重制约着钛基–碳纤维层压板的使役安全。因此,项目通过高速气枪弹道极限实验,考虑不同钛基–碳纤维层压板在145-500 m/s子弹冲击速度下的冲击动态响应,讨论了层压板的弹道极限速度(Ballistic limit, V50)、穿透阈值能量、最大变形和损伤面积等重要指标,获得了钛基–碳纤维层压板在不同冲击速度/能量下的冲击防护性能;项目同时考虑了金属层类型、厚度、纤维层体积百分比、铺层方向、堆叠顺序及层数等参数的影响,研究了十种层压板在同一冲击能量下的损伤/破坏模式和能量耗散机理;为克服试验研究的局限性,项目通过LS-DYNA建立了钛基-碳纤维层压板的非线性显式动力学有限元模型,在广度和深度上获得了层压板结构在冲击载荷下的内部破坏规律,具体包括金属层裂纹萌生、塑性变形,纤维层断裂失效、层内和层间分离,以及金属层与纤维层之间的界面分离等问题。通过运用经典层压理论、能量法和冲击动力学等理论分析方法,建立和完善了钛基–碳纤维层压板的冲击动力响应理论分析模型;揭示了金属层类型、厚度、纤维层体积百分比、铺层方向、堆叠顺序及层数等参数对钛基-碳纤维层压板冲击防护性能的影响方式,确定了影响钛基–碳纤维层压板抗冲击特性的主控因素及内在规律,实现了钛基–碳纤维层压板的优化设计。.本项目的研究成果为钛基–碳纤维层压板的研制提供重要理论依据,可为该层压板在各工程领域中的安全使役提供可靠科学指导,也可推动该新型层压板实现工业化和商业化。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nonlinear constitutive relations of thin-walled honeycomb structure
薄壁蜂窝结构的非线性本构关系
  • DOI:
    10.1016/j.mechmat.2020.103556
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Mechanics of Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Linhua Lan;Jing Sun;Fulin Hong;Dayang Wang;Yongshan Zhang;Minghui Fu
  • 通讯作者:
    Minghui Fu
Maximum displacement prediction of composite floor system under falling impact
跌落冲击下复合地板系统最大位移预测
  • DOI:
    10.1016/j.engstruct.2022.115326
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    Engineering Structures
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Jingzhou Zhang;Guoqiang Li;Yingzhi Sun;Jing Sun;Zhiwei Yu;Ran Feng
  • 通讯作者:
    Ran Feng
Manufacture and behaviour of innovative 3D printed auxetic composite panels subjected to low-velocity impact load
低速冲击载荷下创新型 3D 打印拉胀复合材料板的制造和性能
  • DOI:
    10.1016/j.istruc.2022.02.033
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Structures
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Liangmo Wang;Jing Sun;T. Ding;Liang Yingwen;Johnny Ching Ming Ho;M.H. Lai
  • 通讯作者:
    M.H. Lai
Mechanical response of fibre metal laminates (FMLs) under low to intermediate strain rate tension
纤维金属层压板 (FML) 在低至中等应变率张力下的机械响应
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2022.116493
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Jing Sun;Shanqing Xu;Guoxing Lu;Dong Ruan;Qing Wang
  • 通讯作者:
    Qing Wang
Eco-Sustainable Magnesium Oxychloride Cement Pastes Containing Waste Ammonia Soda Residue and Fly Ash.
含有废氨苏打残渣和粉煤灰的生态可持续氯氧化镁水泥浆。
  • DOI:
    10.3390/ma15175941
  • 发表时间:
    2022-08-28
  • 期刊:
    Materials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
  • 通讯作者:

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其他文献

总剂量辐射对65 nm NMOSFET热载流子敏感参数的影响
  • DOI:
    10.13911/j.cnki.1004-3365.170138
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    微电子学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    苏丹丹;周航;郑齐文;崔江维;孙静;马腾;魏莹;余学峰;郭旗
  • 通讯作者:
    郭旗
Fe/S质量比对铁硫氧化细菌菌群浸铀行为的影响及其作用机制
  • DOI:
    10.19431/j.cnki.1673-0062.2021.04.004
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    南华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马晋芳;李乾;孙静;杨雨;李广悦;史文革
  • 通讯作者:
    史文革
Microwave-induced electrical discharge of metal strips for the degradation of biomass tar
微波诱导金属带放电降解生物质焦油
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2017.03.008
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    周玉立;王文龙;孙静;符伦菁;宋占龙;赵希强;毛岩鹏
  • 通讯作者:
    毛岩鹏
枯草杆菌芽孢皮层裂解酶的分离纯化以及酶学结构分析
  • DOI:
    10.13386/j.issn1002-0306.2019.09.028
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾朝玮;孙静;马慧娇;郭家俊;郭洪伟;章中
  • 通讯作者:
    章中
单核细胞增多性李斯特菌谷胱甘肽还原酶GR的生物学特性
  • DOI:
    10.13343/j.cnki.wsxb.20200400
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕洁婷;孙静;郑光辉;韩月;成炯泽;宋厚辉;程昌勇
  • 通讯作者:
    程昌勇

其他文献

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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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