碳纤维复合材料金属共固化结构切削加工中界面缺陷形成机理与预测模型

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51605281
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Co-cured structures of CFRP and metal are ideal forms to achieve precise structure. With co-cured structures, functionality and performance of structure components can be designed while the weight can be reduced, which is the development trend in the future. To replace metal, co-cured structures constituted by CFRP and metal must be machined by cutting tool to reach the accuracy level needed for precise structures. This project is aimed to investigate the defects mechanisms and prediction models of co-cured structure interface constituted by CFRP and metal in cutting, analyze force and heat behaviors of co-cured structures in cutting process, establish cutting force stress model and cutting temperature distribution model around interface, get bonding quality and defect variaty rules at the bonding interface under cutting force and heat, found bonding strength prediction model and fracture defect prediction model based on online monitoring at co-cured interface in cutting, attain defect forming mechanisms of two different materials to constitute co-cured structure, and build CFRP delamination and metal burr growth prediction models in consideration of interface bonding quality .
碳纤维复合材料金属共固化结构是一种较为理想的一体化精准结构形式,其可以实现结构件功能、性能的精准定制化和结构的定向轻量化,是未来结构件的发展趋势。为了实现对金属结构件的替代,碳纤维复合材料金属共固化结构需要通过切削加工来完成精准化结构的精度创成。本项目开展碳纤维复合材料金属共固化结构切削加工中界面缺陷形成机理与预测模型研究。分析共固化结构界面区域在切削加工过程中的力热行为变化,建立共固化界面区域的切削应力场、切削温度场分布模型;获得切削力热影响下界面胶接质量及界面结构缺陷形成规律,建立共固化结构切削加工中界面结合强度的理论预测模型以及基于在线监测的共固化结构胶接界面切削断裂缺陷预测模型;揭示界面区域两种材料的切削缺陷形成机理,建立考虑边界胶界质量的CFRP材料分层及金属材料微细毛刺生长预测模型,为结构轻量化、功效极端化、服役高可靠化的碳纤维复合材料金属共固化结构制造突破关键切削加工技术。

结项摘要

以碳纤维复合材料金属共固化结构为代表的一体化精准结构是航空航天等领域的理想结构材料形式,具有高性能、轻量化、功能定制的优势。本项目针对碳纤维复合材料金属共固化结构精密加工过程中的界面缺陷形成机理问题展开了研究,从切削过程的力热输入入手,到大梯度界面对象分析描述,最后得到界面类型材料的缺陷预测模型,完成了界面缺陷形成的完整机理分析研究。项目主要通过开展试验研究结合理论建模的方式进行,完成了9种组合共固化结构材料的切削性能试验,基于试验结构完成了一种复合材料共固化结构M40/Ag80的界面胶接质量变化规律研究,进行了声发射AE的界面断裂、裂纹信号分析试验和基于AE预测的在线缺陷控制方法探索,并实现了基于切削力热输入的界面缺陷的理论建模和基于AE的工程化在线预测建模,并取得了大量试验数据。项目研究可为一类复合材料共固化结构加工提供工艺试验数据和理论建模方法,为结构轻量化、功效极端化、服役高可靠化的碳纤维复合材料金属共固化结构向工程化应用提供支撑,目前已经完成了一种卫星飞轮轮体加工和地面验证。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
An experimental investigation on precision machining mechanism of carbon fibre reinforced polymer
碳纤维增强复合材料精密加工机理实验研究
  • DOI:
    10.1504/ijat.2019.097965
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Abrasive Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cai Xiaojiang;Zhou Ruhao;Shen Lifeng;Tang Hongliang;An Qinglong
  • 通讯作者:
    An Qinglong
Hole quality and tool wear when dry drilling of a new developed metal/composite co-cured material
新开发的金属/复合共固化材料干钻时的孔质量和刀具磨损
  • DOI:
    10.1177/0954405420901420
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zou Fan;Dang Jiaqiang;Cai Xiaojiang;An Qinglong;Ming Weiwei;Chen Ming
  • 通讯作者:
    Chen Ming
Experimental investigation on the cutting mechanism and surface generation in orthogonal cutting of UD-CFRP laminates
UD-CFRP层合板正交切割切割机理和表面生成的实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2019.111441
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    An Qinglong;Cai Chongyan;Cai Xiaojiang;Chen Ming
  • 通讯作者:
    Chen Ming

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其他文献

碳纤维增强复合材料单向层合板直角自由切削热特性试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    文亮;姜丽萍;张烘州;蔡晓江;安庆龙;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
高强度型T800S/250F CFRP的制孔缺陷研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    制造技术与机床
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐锦泱;蔡晓江;魏莹莹;安庆龙;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
高强度型T800S/250F CFRP的制孔缺陷研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    制造技术与机床
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐锦泱;蔡晓江;魏莹莹;安庆龙;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
碳纤维复合材料超声扫描分层检测及评价方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏莹莹;安庆龙;蔡晓江;陈明
  • 通讯作者:
    陈明
PTFE/CFRP/铝合金叠层材料钻削试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    航空制造技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王昌赢;邱坤贤;魏莹莹;安庆龙;陈明;蔡晓江
  • 通讯作者:
    蔡晓江

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

        graph TD
          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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