彈性模量復合材料
1. 關於復合材料彈性模量的求解問題,圖中數字是彈性模量,試預估該材料
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2. 復合材料彈性模量計算公式是怎麼推出來的
材料在彈性變形階段,其應力和應變成正比例關系(即符合胡克定律),其比例系數稱為彈性模量。彈性模量的單位是達因每平方厘米。「彈性模量」是描述物質彈性的一個物理量,是一個統稱,表示方法可以是「楊氏模量」、「體積模量」等。
復合材料彈性模量計算公式推導過程:
由於σ=εE和F=σA,所以:
纖維截面積:A1=A*V1
基體截面積:A2=A*V2
設應變為ε,則復合材料拉力:ε*E1*A1+ε*E2*A2=ε*E*(A1+A2)=F
所以:E=(E1*V1+E2*V2)/(V1+V2)
(2)彈性模量復合材料擴展閱讀
材料的抗彈性變形的一個量,材料剛度的一個指標。
鋼材的彈性模量E=2.06e11Pa=206GPa (e11表示10的11次方)
它只與材料的化學成分有關,與溫度有關。與其組織變化無關,與熱處理狀態無關。
但是與材料纏繞形狀有一定關系,比如將一根彈模已知的鋼絲繞成一根彈簧,則彈模會改變,或者多根鋼絲捻製成絞線,把他當成一個整體來檢測彈性模量,其整體彈模與材料本身的彈模是不一樣的。
各種鋼的彈性模量差別很小,金屬合金化對其彈性模量影響也很小。
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克力/平方厘米(kgf/cm²)=10巴(bar)=9.8大氣壓(atm)
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克力/平方厘米(kgf/cm²)=0.0689巴(bar)=0.068大氣壓(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克力/平方厘米(kgf/cm²)=0.987大氣壓(atm)
1大氣壓(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克力/平方厘米kgf/cm²)=1.0133巴(bar)
3. 復合材料層板有幾個彈性模量分別是什麼意思
多屬於正交各向異性板,所以五個.彈性主軸上兩個Q11,Q22,耦合影響Q12=Q21,剪切模量Q66.可以參考蔣詠秋的復合材料力學,或者張志民的,或者王震鳴等人的書,都不錯。寫的和詳細。
4. 已知兩種材料的泊松比,彈性模量怎麼求得均勻混合材料的泊松比及彈性模量
使用復合材料的混合律可以估算多種配方混合下的泊松比。
5. 復合材料拉伸強度、拉伸彈性模量、拉伸應變和泊松比檢測項目有哪些呢
拉伸強度、拉伸彈性模量、拉伸應變和泊松比 GB/T1447 GB/T3354 ISO527-4 ISO527-5 ASTM D638。
6. 求大蝦幫忙講解如何求解復合材料的彈性模量
從圖上看,兩層的體積所佔比例大概是A層1/3 B層 2/3
換做小數就是A層0.333 B層0.667
整體彈性回模量=70Gp*0.333+66Gp*0.667=23.310+44.022=67.332Gp,圓整取67Gpa
在解答決這道題的時候,提出兩個前提條件:
1,無視界面對強度的影響;
2,AB兩層的彈性模量方向一致,即都是縱向模量或都是橫向模量。
個人的一些看法:其實在我看來,這類計算有理論指導作用,但是否具有實用價值卻是由材料在實際中的表現確定的,與計算數據沒啥關系。
另外,復合材料破壞,大多是因為界面出現問題而導致整體性能下降。若是做玻璃鋼行業,你會經常看見這樣的現象:玻纖與樹脂分離,其實這就是界面出現了問題,而追溯到根源,涉及的東西可能是材料本身有問題,可能是工藝存在問題,可能是工人操作不當,可能是因為操作環境太差,可能是車間溫度高濕度大,等等。(暫時就想起這些,更細節的就不提了)
在工廠里,能用差的就不用好的,能糊弄的就不會好好處理。所以說,一旦發現實際操作與理論計算,實際操作與試驗結果不符合時,沒什麼奇怪的。
7. 彈性模量和彎曲模量有什麼區別
彎曲強度:式樣在彎曲過程中承受的最大彎曲應力,單位MPa;
在非金屬材料例如復合材料的材料參數里,常用到彎曲模量。它應該是特定條件下彈性模量形式。彈性模量彎曲彈性模量:應力差σf2-σf1與對應的應變差之比,單位MPa。
8. 什麼金屬材料的彈性模量最高
1.
常見的金屬材料中,鋼鐵的彈性模量最高,可達~200GPa,其中高鉻的軸承鋼可達~210GPa,一般來說鋼內材之間容相差不大,而且不隨熱處理改變;
2.
鋁合金一般~100GPa,銅合金及鈦合金低於~130GPa;
3.
如果~200GPa不能滿足你的需求的話,那隻有去找復合材料或是陶瓷了,氧化鋁陶瓷材料最高可達460~480GPa。
9. 金屬的彈性模量主要取決於什麼因素為什麼說它是一個對組織
金屬材料的彈性模量與熱處理有關系,但影響不大。
彈性模量是工程材料重要的性能參數,從宏觀角度來說,彈性模量是衡量物體抵抗彈性變形能力大小的尺度,從微觀角度來說,則是原子、離子或分子之間鍵合強度的反映。
凡影響鍵合強度的因素均能影響材料的彈性模量,如鍵合方式、晶體結構、化學成分、微觀組織、溫度等。因合金成分不同、熱處理狀態不同、冷塑性變形不同等,金屬材料的楊氏模量值會有5%或者更大的波動。
但是總體來說,金屬材料的彈性模量是一個對組織不敏感的力學性能指標,合金化、熱處理(纖維組織)、冷塑性變形等對彈性模量的影響較小,溫度、載入速率等外在因素對其影響也不大。
(9)彈性模量復合材料擴展閱讀:
彈性模量可視為衡量材料產生彈性變形難易程度的指標,其值越大,使材料發生一定彈性變形的應力也越大,即材料剛度越大,亦即在一定應力作用下,發生彈性變形越小。
彈性模量E是指材料在外力作用下產生單位彈性變形所需要的應力。它是反映材料抵抗彈性變形能力的指標,相當於普通彈簧中的剛度。
材料的抗彈性變形的一個量,材料剛度的一個指標。
鋼材的彈性模量E=2.06e11Pa=206GPa (e11表示10的11次方)
它只與材料的化學成分有關,與溫度有關。與其組織變化無關,與熱處理狀態無關。
但是與材料纏繞形狀有一定關系,比如將一根彈模已知的鋼絲繞成一根彈簧,則彈模會改變,或者多根鋼絲捻製成絞線,把他當成一個整體來檢測彈性模量,其整體彈模與材料本身的彈模是不一樣的。
各種鋼的彈性模量差別很小,金屬合金化對其彈性模量影響也很小。
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克力/平方厘米(kgf/cm²)=10巴(bar)=9.8大氣壓(atm)。
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克力/平方厘米(kgf/cm²)=0.0689巴(bar)=0.068大氣壓(atm)。
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克力/平方厘米(kgf/cm²)=0.987大氣壓(atm)。
1大氣壓(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克力/平方厘米kgf/cm²)=1.0133巴(bar)。
10. 求大蝦知道關於復合材料的彈性模量的計算
這個要測試的出來的吧,我們客戶要彈性模量都要測出來的呢,專業生產萬能試驗機0512-89162629