金屬基復合材料性能及優(yōu)化研究
論文關(guān)鍵詞:金屬基復合材料 有效性能 結構拓撲優(yōu)化
論文摘要:金屬基復合材料綜合了作為基體的金屬結構材料和增強物兩者的優(yōu)點(diǎn),具有高的強度性能和彈性模量、良好的疲勞性能等特點(diǎn)。由于制作工藝相對容易,和價(jià)格低廉,顆粒增強金屬基復合材料體現出了廣泛的商業(yè)價(jià)值,金屬基復合材料首先在航天和航空上得到應用,隨著(zhù)其價(jià)格的不斷降低,它們在汽車(chē)、電子、機械等工業(yè)部門(mén)的應用也越來(lái)越廣。為此全球各大公司和研究機構對它的研究和應用開(kāi)發(fā)正多層次大面積地展開(kāi)。筆者閱讀了大量相關(guān)文獻,進(jìn)而綜述了近些年來(lái)國內外學(xué)者對金屬基復合材料的研究,具有一定的現實(shí)意義。
一、顆粒隨機分布金屬基復合材料有效性能研究
九十年代中期Povirk, Gusev等人就研究證明了可以用一個(gè)有限體積的代表體元來(lái)代替整體復合材料,模擬其細觀(guān)結構,從而建立復合材料的宏觀(guān)性能同其組分材料性能及細觀(guān)結構之間的定量關(guān)系。
隨著(zhù)計算機技術(shù)的高速發(fā)展,數值分析方法在復合材料力學(xué)分析中成為不可缺少的工具,在做計算數值模擬時(shí),建立合適的數學(xué)模型,是進(jìn)行數值模擬計算復合材料等效性能的基礎。
基于有限元法的多尺度等效性能計算是目前一種行之有效的研究復合材料細觀(guān)結構與宏觀(guān)力學(xué)行為之間關(guān)系的重要方法。采用這種方法的前提是建立復合材料的有限元模型,包括隨機顆粒分布區域的幾何建模和網(wǎng)格剖分,然后才能進(jìn)行多尺度計算。
對于復合材料等效性能計算的數值方法,國內外已經(jīng)發(fā)展了名目繁多的各種數值方法。一般來(lái)說(shuō),可以分為反分析法、直接分析法。其中反分析法實(shí)質(zhì)就是根據現場(chǎng)觀(guān)測結果,來(lái)反演復合材料力學(xué)參數。反分析法主要依賴(lài)于材料程的實(shí)測位移、本構模型以及材料參數的假定。由于現場(chǎng)觀(guān)測資料的獲取受客觀(guān)條件影響和對復合材料認識上的不足,往往造成模型和材料參數假定與實(shí)際差異很大,因而該方法在實(shí)際應用中遇到了一些困難。為此,人們試圖選擇另一種途徑---直接分析法來(lái)預測復合材料的力學(xué)參數。由于離散元元方法沒(méi)有很好解決對復合材料離散后的計算結果的誤差,因此基于離散單元法計算宏觀(guān)力學(xué)參數的研究較少目前主要是基于有限元法的數值分析法,其計算過(guò)程是首先建立顆粒材料的統計模型,然后模擬出不同尺度的復合材料"試件";這樣得到的復合材料"試件",可以視為由基體和增強顆粒兩部分組成,其力學(xué)參數可以在實(shí)驗室分別確定,然后應用有限元方法進(jìn)行分析,進(jìn)而得到顆粒統計力學(xué)參數即。這一方法計算結果的正確性取決于顆粒統計模型的正確性以及有限元算法的合理性,這一過(guò)程雖然有誤差,但是誤差不會(huì )比原位實(shí)測更大。該方法的不足之處在于為避免尺寸效應,模擬不同尺度"試件"時(shí),增加了計算成木,并且當計算尺度增大時(shí),"試件"內的顆粒數目明顯增加,給有限元的剖分和計算帶來(lái)了困難。
還有學(xué)者基于有限元方法,基于等效觀(guān)點(diǎn),對顆粒增強復合材料的等效性能進(jìn)行了研究,即根據一定的等效原則,宏觀(guān)地考慮顆粒對材料力學(xué)特性的影響,將整個(gè)顆粒增強復合材料均勻化、連續化,然后用有限元計算得到等效力學(xué)特性.按等效方式來(lái)分,主要有材料參數等效法、能量等效法等,這些等效方法有其適用的一面,但仍有一定局限性,例如等效體的尺寸效應問(wèn)題等.關(guān)于材料參數的均勻化理論.作為一種研究復合材料宏觀(guān)性質(zhì)的新方法,數學(xué)家們已進(jìn)行了大量的研究,例如A.Bensousson,J.L.Lion、等針對小周期結構問(wèn)題的漸進(jìn)分析,給出了均勻化材料系數的概念;O.A.Oleinik等對具有小周期結構的均勻化理論和一階漸進(jìn)分析理論進(jìn)行了深入研究;T.Hou和陳志明等在此基礎上給出了一階漸進(jìn)展開(kāi)有限元的理論估計;崔俊芝等針對小周期結構提出了雙尺度禍合算法。針對具有對稱(chēng)性的基本胞體給出了高階漸進(jìn)展式和有限元估計,并把此方法運用到工程計算中,從而使的均勻化從理論分析進(jìn)入了數值計算。階段和實(shí)際應用階段,使得微觀(guān)構造十分復雜的非均質(zhì)材料的宏觀(guān)力學(xué)參數計算成為現實(shí),并且給出了計算周期性編制復合材料的等效力學(xué)參數的雙尺度方法。
在進(jìn)行等效計算時(shí),首先需建立材料的單胞模型,如二維單胞模型、二維多顆粒單胞模型、三維單胞模型、三維多顆粒單胞模型及代表體單元模型。武漢理工大學(xué)的瞿鵬程教授等,根據掃描電鏡試樣截面細觀(guān)圖,建立了有限元模型,并且成功預測出了SiC顆粒增強Al基復合材料等效彈塑性力學(xué)性能特征曲線(xiàn)。Soppa根據體積含量10%Al2O3,增強6061Al基復合材料的實(shí)驗細觀(guān)圖,構件有限元分析模型,觀(guān)察殘余熱應力對PRMMCs變形和破壞的影響。Han等人采用三維多顆粒單胞模型研究PRMMCs的力學(xué)性能和裂紋的產(chǎn)生。
二、復合材料微結構拓撲優(yōu)化研究
結構拓撲優(yōu)化是結構形狀優(yōu)化的發(fā)展,是布局優(yōu)化的一個(gè)方面。當形狀優(yōu)化逐漸成熟后,結構拓撲優(yōu)化這一新的概念就開(kāi)始發(fā)展,現在拓撲優(yōu)化正成為國際結構優(yōu)化領(lǐng)域一個(gè)最新的熱點(diǎn)。以Roderick Lakes(1987,1993)提出的具有負泊松比系數的泡沫材料以及對通過(guò)不同組分材料的復合可以獲得任何單相材料無(wú)法比擬的極端材料特性(如零膨脹系數、零剪切性能)新發(fā)現的闡述為標志,材料微結構的優(yōu)化設計被納入拓撲優(yōu)化領(lǐng)域。特別是由Sigmund于九十年代中期提出來(lái)的,現在己經(jīng)成為材料研究領(lǐng)域的前沿課題之一。而在2002年的第9屆AIAA年會(huì )上Kalidindi等人提出了"微結構靈敏設計(MSD-Microstructure Sensitive Design)"概念,進(jìn)一步完善與發(fā)展了微結構構型與組分優(yōu)化設計的思想與體系。這些開(kāi)創(chuàng )性的工作為復合材料與結構的拓撲優(yōu)化設計奠定了堅實(shí)的基礎,進(jìn)一步促進(jìn)了材料微結構的優(yōu)化設計。
復合材料的宏觀(guān)性能可由微結構單胞使用均勻化技術(shù)得到,通過(guò)對微結構單胞進(jìn)行拓撲優(yōu)化設計可獲得具有良好特性的復合材料,例如負的泊松比、負的熱膨脹系數、零剪切性能以及良好壓電特性的壓電材料。對單胞的拓撲優(yōu)化設計,問(wèn)題可分為兩類(lèi):一是滿(mǎn)足本構模量等于給定值的最小體積百分含量問(wèn)題;二是滿(mǎn)足一系列體積約束和對稱(chēng)條件的極值材料常數問(wèn)題。Silva基于均勻化方法展開(kāi)了具有極端性能的二維和三維壓電材料的優(yōu)化設計;國內袁振、吳長(cháng)春進(jìn)行了極端性能的彈性材料優(yōu)化設計,楊衛等采用優(yōu)化準則法進(jìn)行具有特定性能的微結構設計,實(shí)現了具有負泊松比的材料設計;趥鳠嵝阅艿奈⒔Y構優(yōu)化設計目前還處于初期階段,張衛紅等基于均勻化方法進(jìn)行材料的熱傳導性能預測,在給定材料用量下進(jìn)行復合材料的設計,得到具有極端熱傳導性能的復合材料。
拓撲優(yōu)化兼有尺寸優(yōu)化和形狀優(yōu)化的復雜性,微結構最終拓撲形式是未知的。以最小柔度作為目標函數的微結構拓撲優(yōu)化而得到的蜂窩狀結構,為標準的規則正六邊行蜂窩結構。
三、小結
金屬基復合材料是近年來(lái)迅速發(fā)展起來(lái)的一種高技術(shù)新型工程材料,以其優(yōu)越的性能受到國內外的高度重視。SiC顆粒增強鋁基復合材料是目前復合材料中最引人注目的體系之一,不論是在理論上還是在實(shí)驗上均是理想的復合材料研究對象。本文綜述了國內外對金屬基復合材料的有效性能研究和復合材料微結構拓撲優(yōu)化,對金屬基復合材料研究具有一定的知道意義。
參考文獻:
[1]李友云,崔俊芝,具有隨機顆粒分布復合材料力學(xué)參數的多尺度計算.2003,中國計算力學(xué)年會(huì )
[2]王興業(yè),唐羽章.復合材料力學(xué)性能[M].長(cháng)沙:國防科技大學(xué)出版社,1988:15-21.
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