日期:24-09-27 时间:10:23 来源: 进口泡沫铝板
九十六、闭孔泡沫铝及其夹芯结构的高温力学行为研究
1.2.5芯层厚度和相对密度的影响(2)
夹芯板试件的详细参数以及实验结果见表6.2.2。由于相对密度较大的泡沫铝材料具有较高的强度,因此芯层泡沫铝材料的相对密度较大时夹芯板结构不但具有较高的压入载荷,同时夹芯板的刚度也较大,即压入响应线性段的斜率也较大。
表6.2.2 半球形压头压入实验中的不同芯层相对密度的夹芯板试件参数 | |||||||||
Specimen | Relative Density | Peak Displacement(mm) | Peak Loads (kN) | Densification Displacement (mm) | Plateau Loads (kN) | E(J) | SEA (J/kg) | ψ | Damage Mode |
1.5-15-2.5-p1-01 | 14.10% | 4.40 | 12.38 | 8.28 | 11.84 | 76.22 | 245.86 | 0.32 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p1-02 | 14.10% | 4.34 | 11.68 | 9.97 | 12.52 | 99.03 | 319.45 | 0.41 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p1-03 | 14.10% | 4.08 | 11.3 | 9.44 | 12.14 | 91.87 | 296.35 | 0.38 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p2-01 | 19.60% | 4.16 | 15.54 | 7.83 | 15.23 | 90.01 | 250.03 | 0.38 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p2-02 | 19.60% | 4.37 | 14.38 | 8.73 | 16.38 | 107.45 | 298.46 | 0.45 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p2-03 | 19.60% | 4.10 | 15.27 | 8.51 | 16.12 | 104.41 | 290.03 | 0.44 | mode-Ⅰ |
1.5-15-2.5-p3-01 | 23.30% | 4.09 | 16.49 | 8.00 | 18.75 | 110.46 | 283.24 | 0.46 | mode-Ⅱ |
1.5-15-2.5-p3-02 | 23.30% | 4.18 | 15.76 | 7.83 | 17.75 | 102.87 | 263.77 | 0.43 | mode-Ⅱ |
1.5-15-2.5-p3-03 | 23.30% | 3.92 | 17.49 | 8.33 | 19.32 | 122.32 | 313.65 | 0.51 | mode-Ⅱ |
泡沫铝芯层相对密度对夹芯板压入时能量吸收性能的影响:夹芯板的能量吸收与泡沫铝芯层相对密度也是近似线性增长的关系。由于泡沫铝芯层相对密度较大时,夹芯板压入载荷倾向于更均衡分布,因此参与变形和能量吸收的泡沫材料更多,从而导致较低的局部化平均载荷。同时较密实的泡沫铝材料具有较高的承载能力,容许上面板的变形更小,能有效控制面板的挠度,提高夹层板的能量吸收能力。但是在本文研究的三种闭孔泡沫铝相对密度范围内,随着相对密度的增大,夹芯板的比质量能量吸收先有较大幅度的降低然后又升高,即单位质量的夹芯板吸收的能量随着泡沫铝芯层相对密度的增大先减少接着又增加。这是由于泡沫铝芯层相对密度的增大使得夹芯板的承载能力升高的同时也使得夹芯板压入时的压实位移减小导致的。而从表6.2.2中也可以看出,夹芯板的能量吸收效率则随着泡沫铝芯层相对密度的增大也缓慢增大。
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