原位反应合成铝基纳米复合材料的研究课件.ppt
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- 原位 反应 合成 纳米 复合材料 研究 课件
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1、金属基复合材料金属基复合材料江苏大学江苏大学 材料科学与工程学院材料科学与工程学院2.1 2.1 增强体的分类增强体的分类2.2 2.2 纤维类增强体纤维类增强体2.3 2.3 晶须及颗粒类增强体晶须及颗粒类增强体2.4 2.4 金属丝金属丝2.5 2.5 其它增强体其它增强体课程回顾课程回顾233.1 3.1 金属基复合材料的可设计性金属基复合材料的可设计性3.2 3.2 基体材料选择基体材料选择3.3 3.3 增强体材料选择增强体材料选择3.4 3.4 力学性能设计力学性能设计3.3.5 5 物理性能设计物理性能设计43.1 3.1 金属基复合材料的可设计性金属基复合材料的可设计性3.1.
2、1 3.1.1 复合材料的可设计性复合材料的可设计性 复合材料的出现与发展为材料及结构设计者提供了前所未有的好时复合材料的出现与发展为材料及结构设计者提供了前所未有的好时机。设计者可以根据外部环境的变化与要求来设计具有不同特性与性机。设计者可以根据外部环境的变化与要求来设计具有不同特性与性能的复合材料,以满足工程实际对高性能复合材料及结构的要求。能的复合材料,以满足工程实际对高性能复合材料及结构的要求。这种设计的灵活性再加上复合材料优良的特性(高比强、高比模等)这种设计的灵活性再加上复合材料优良的特性(高比强、高比模等)使复合材料在不同应用领域竞争中成为特别受欢迎的候选材料。使复合材料在不同应
3、用领域竞争中成为特别受欢迎的候选材料。5复合材料的几何非线性及物理非线性也是要特殊考虑的。如连复合材料的几何非线性及物理非线性也是要特殊考虑的。如连续纤维增强复合材料在弹性模量、线胀系数和材料强度等方面具有续纤维增强复合材料在弹性模量、线胀系数和材料强度等方面具有明显的各向异性性质。明显的各向异性性质。复合材料的可设计性是它超过传统材料的最显著的优点之一。复合材料的可设计性是它超过传统材料的最显著的优点之一。复合材料具有不同层次上的宏观、细观和微观结构。复合材料具有不同层次上的宏观、细观和微观结构。复合材料设计问题要求确定基体材料、增强材料的几何特征复合材料设计问题要求确定基体材料、增强材料的
4、几何特征(连续纤维、颗粒等)、增强材料的微观结构以及体积分数。(连续纤维、颗粒等)、增强材料的微观结构以及体积分数。6图3-1 典型复合材料结构(a)单向纤维增强复合材料;(b)颗粒增强复合材料;(c)层状复合材料;(d)蜂窝夹心复合材料;(e)编织复合材料;(f)功能梯度复合材料783.1.2 3.1.2 复合材料设计的研究方法复合材料设计的研究方法 工程结构设计原则由静态设计向动态设计过渡,因工程结构设计原则由静态设计向动态设计过渡,因此应对复合材料结构进行动态分析。此应对复合材料结构进行动态分析。一般来说,从复合材料宏、细、微观结构的特征尺一般来说,从复合材料宏、细、微观结构的特征尺度来
5、看,目前的分析手段主要有两种:细观力学分析方法度来看,目前的分析手段主要有两种:细观力学分析方法和宏观力学分析方法。和宏观力学分析方法。93.1.3 3.1.3 复合材料的虚拟设计复合材料的虚拟设计 复合材料的设计主要有功能设计、结构设计和工艺设复合材料的设计主要有功能设计、结构设计和工艺设计三大部分。另外,还要求对设计的合理性和可靠性加以评计三大部分。另外,还要求对设计的合理性和可靠性加以评价。价。复合材料一体化制造系统是根据材料设计、结构设计、复合材料一体化制造系统是根据材料设计、结构设计、工艺及可靠性评价平行发展的概念,是一个系统工程。图工艺及可靠性评价平行发展的概念,是一个系统工程。图
6、3-33-3是复合材料一体化系统的流程框图。是复合材料一体化系统的流程框图。10图图3-3 复合材料结构的一体化模拟设计与制造流程复合材料结构的一体化模拟设计与制造流程11选择基体的原则选择基体的原则1金属基复合材金属基复合材料的使用要求料的使用要求 2金属基复合材金属基复合材料组成的特点料组成的特点3基体金属与增基体金属与增强强体体的相容性的相容性3.2 3.2 基体材料选择基体材料选择3.2.1 3.2.1 选择基体的原则选择基体的原则 12大致可分为轻合金基体和耐热合金基体两大类。大致可分为轻合金基体和耐热合金基体两大类。(1)用于用于450以下的轻金属基以下的轻金属基体体铝、镁合金铝、
7、镁合金(2 2)用于用于450450700700的复合材料的的复合材料的金属基体金属基体钛合金钛合金(3 3)用于用于10001000以上的高温复合材以上的高温复合材料的金属基体料的金属基体镍基、铁基耐镍基、铁基耐热合金和金属间化合物热合金和金属间化合物133.2.3 3.2.3 功能件金属基复合材料的基体功能件金属基复合材料的基体 目前已有应用的功能金属基复合材料(不含双金属复合材目前已有应用的功能金属基复合材料(不含双金属复合材料)主要有用于微电子技术的电子封装和热沉材料、高导热、耐料)主要有用于微电子技术的电子封装和热沉材料、高导热、耐电弧烧蚀的集电材料和触头材料、耐高温摩擦的耐磨材料、
8、耐腐电弧烧蚀的集电材料和触头材料、耐高温摩擦的耐磨材料、耐腐蚀的电池极板材料等等。蚀的电池极板材料等等。主要选用的金属基体是纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、银、主要选用的金属基体是纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、银、铅、锌等金属。铅、锌等金属。功能用金属基复合材料所用的金属基体均具有良好的导热、功能用金属基复合材料所用的金属基体均具有良好的导热、导电性和良好的力学性能,但有热膨胀系数大、耐电弧烧蚀性差导电性和良好的力学性能,但有热膨胀系数大、耐电弧烧蚀性差等缺点。等缺点。14 根据其形态增强体分为连续长纤维、短纤维、晶须、颗粒等。增强根据其形态增强体分为连续长纤维、短纤维、晶须、颗粒等。增强体应具有高
9、比强度、高模量、高温强度、高硬度、低热膨胀等性能。体应具有高比强度、高模量、高温强度、高硬度、低热膨胀等性能。(1 1)连续纤维)连续纤维(2 2)晶须)晶须(3 3)颗粒)颗粒碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维碳化硅、氧化铝、氮化硅、硼酸铝等陶瓷颗粒材料,主要有氧化铝、碳化硅、氮化硅、碳化钛、硼 化钛、碳化硼及氧化钇等3.3 3.3 增强体材料选择增强体材料选择 153.4 3.4 金属基复合材料力学性能设计金属基复合材料力学性能设计3.4.1 3.4.1 连续纤维增强复合材料力学性能设计连续纤维增强复合材料力学性能设计3.4.1.1 3.4.1.1 单向增强复合材料的弹性单向增强复合材
10、料的弹性 复合材料的弹性模量由组分材料的特性、增强物的取向和体积含复合材料的弹性模量由组分材料的特性、增强物的取向和体积含量决定。求弹性模量的解析法有两种,即求严格解的方法和利用包围法量决定。求弹性模量的解析法有两种,即求严格解的方法和利用包围法求近似解。求近似解。(1 1)纵向弹性模量:连续纤维平行排列于基体中,得到单向增强复合)纵向弹性模量:连续纤维平行排列于基体中,得到单向增强复合材料。沿纤维方向称为纵向(材料。沿纤维方向称为纵向(L L),垂直纤维方向称为横向(),垂直纤维方向称为横向(T T););(2 2)横向弹性模量;)横向弹性模量;(3 3)剪切弹性模量;)剪切弹性模量;(4
11、4)纵向泊松比纵向泊松比LTLT:在单向纤维增强复合材料中,当沿纤维方向受:在单向纤维增强复合材料中,当沿纤维方向受拉伸(或压缩)时,在弹性范围内横向应变与纵向应变之比。拉伸(或压缩)时,在弹性范围内横向应变与纵向应变之比。163.4.1.2 3.4.1.2 单向增强复合材料的强度单向增强复合材料的强度 (1 1)纵向拉伸强度)纵向拉伸强度 (2 2)纤维临界体积分数和最小体积分数)纤维临界体积分数和最小体积分数 (3 3)纵向压缩强度)纵向压缩强度 (4 4)横向拉压强度)横向拉压强度 (5 5)剪切强度)剪切强度173.4.2 3.4.2 纤维增强金属基复合材料特点纤维增强金属基复合材料特
12、点 纤维增强金属基复合材料具有高比强度、比模量和高温性能等特点。纤维增强金属基复合材料具有高比强度、比模量和高温性能等特点。特别适用于航空航天工业、汽车结构、保险杠、活塞连杆、自行车车架以特别适用于航空航天工业、汽车结构、保险杠、活塞连杆、自行车车架以及体育运动其它器械上的应用。及体育运动其它器械上的应用。一般纤维增强金属基复合材料的疲劳性能由于加入了高强度的纤维一般纤维增强金属基复合材料的疲劳性能由于加入了高强度的纤维而得到了改善和提高。纤维增强金属基复合材料通常作为高温下应用的工而得到了改善和提高。纤维增强金属基复合材料通常作为高温下应用的工程动力构件。程动力构件。由于硼纤维和其它陶瓷纤维
13、的抗蠕变性能优异,决定了陶瓷纤维增由于硼纤维和其它陶瓷纤维的抗蠕变性能优异,决定了陶瓷纤维增强金属基复合材料的抗蠕变性能高于基体合金。强金属基复合材料的抗蠕变性能高于基体合金。3.4.3 3.4.3 短纤维及颗粒增强金属基复合材料短纤维及颗粒增强金属基复合材料3.4.3.1 3.4.3.1 短纤维增强复合材料短纤维增强复合材料(1 1)非连续纤维增强复合材料的弹性模量)非连续纤维增强复合材料的弹性模量 (a a)单向短纤维复合材料的模量)单向短纤维复合材料的模量 (b b)随机取向的短纤维复合材料的模量)随机取向的短纤维复合材料的模量 (c c)具有一定方向性的短纤维复合材料的模量)具有一定方
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