Экспериментальное определение характеристик циклической трещиностойкости бороалюминиевого композита

Автор: Буров А.Е., Крушенко Г.Г.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Технологические процессы и материалы

Статья в выпуске: 3 (20), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследовании по определению c позиции механики разрушения характеристик тпрещиностоикости оороалюминиевого композита при циклическом нагружении.

Короткий адрес: https://sciup.org/148175680

IDR: 148175680

Текст научной статьи Экспериментальное определение характеристик циклической трещиностойкости бороалюминиевого композита



....... ....... 03 (20).pdf расхода материалов и объема продаж, в рамках данной ФЗ накапливаются сведения об особенностях динамики оперативного управления производством. Информационным содержанием является динамика количественных сведений о структуре портфеля заказов, коррекции вектора цен и вербальные сведения о причинах коррекции (рис. 5).

| □ Частота решения %

Портфель Запасы Исчерпание Портфель Портфель заказов                   запасов заказов + заказов +

Запасы Исчерпание запасов

Рис. 5. Статистика режимов решения ФЗ

Эффективность использования АСУ ТП в крупносерийном производстве общеизвестна, но для предприятий малого бизнеса это сопряжено с определенными организационно-финансовыми проблемами. Тем не ме нее, внедрение АСУ в производство, повышая эффективность на 15...30 %, позволяет также как упорядочить документооборот, так и внедрить более прогрессивные технологии учета.

Библиографический список

  • 1.    Кравченко, Р. Г. Основы кибернетики / Р. Г. Кравченко, А. Г. Скрипка. М.: Экономика, 1994.

  • 2.    Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9 кн. Кн. 3. Управление робототехническими системами и гибкими автоматизированными производствами. М.: Высш. шк., 1992.

  • 3.    Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9 кн. Кн. 5. Моделирование робототехнических систем и гибких автоматизированных производств. М.: Высш. шк., 1992.

  • 4.    Справочник разработчика АСУ ТП. М. : Экономика, 1993.

  • 5.    Лотов, А. В. Введение в экономико-математическое моделирование / А. В. Лотов. М.: Наука, 1984.

  • 6.    Автоматизированные системы управления предприятиями. М.: Высш. шк., 1991.

  • 7.    Таха, X. Введение в исследование операций. В 2 кн. /X. Таха. М.: Мир, 1985.

N. D. Gajdenok, I. V. Trifanov, N. V. Zakharova

THE AUTOMATED SYSTEM OF OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT OF THE SMALL BUSINESS ENTERPRISES

An opportunity of translation of traditional manufacture tn flexible automated on the basis of use automated management system of technological process is investigated. The automated system of operative production management and its description functional and providing parts is considered.

УЦК620.16: 539.421

А. E. Буров, Г. Г. Крушенко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛИЧЕСКОЙТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ БОРОАЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА1

Представлены результаты исследований по определению c позиции механики разрушения характеристик трещиностойкости бороалюминиевого композита при циклическом нагружении.

Бороалюминиевый волокнистый композит обладает высокими удельными показателями прочности и жесткости, высокой стабильностью механических характеристик при повышенных температурах. Уникальные свойства данного материала определяют его использование в несущих конструкциях ракетно-космической техники. Условия эксплуатации элементов конструкции летательных аппаратов обусловливают необходимость проведения экспериментальных исследований для определения закономерностей развития усталостных трещин и оценки циклической трещиностойкости.

Анизотропия прочностных характеристик волокнистых композитов определяет разнообразие возможных механизмов накопления повреждений. Этим объясняется тот факт, что разрушение бороалюминиевого композита с дефектами типа трещин, перпендикулярных направлению армирования, принципиально различается при циклическом и статическом нагружении за счет образования в вершине продольных расслоений. Развитие расслоений приводит к резкому снижению сопротивления материала действию сдвиговых деформаций и является одним из основных факторов, ограничивающих время эксплуата-

' Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (код проекта 06-08-00477).

ции конструкций из волокнистых композиционных материалов [1]. Проведенные исследования показали, что расслоения могут возникать и развиваться при нагрузках, значительно меньших статически предельных (рис. 1). Поэтому знание параметров циклической трещиностой-кости элемента, содержащего дефекты типа расслоений, является одним из необходимых условий для установления срока безопасной эксплуатации конструкции.

Рис. 1. Голограмма концевой части трубчатого элемента: отнулевой цикл нагружения, максимальная нагрузка 50 кН, 40 000 циклов

Для экспериментальных исследований по определению характеристик циклической трещиностойкости бо-роалюминиевого композита использовались стержневые элементы конструкции фермы системы отделения космического аппарата. Элемент состоит из центральной трубчатой части длиной 500 мм, диаметром 60 мм с толщиной стенки 2,2 мм и концевой арматуры из титанового сплава, обеспечивающей монтаж конструкции. Трубка изготовлена путем горячего прессования 12 слоев однонаправленного полуфабриката композита. Среднее объемное содержание армирующих волокон составляет 43 %. Надрезы, поперечные направлению армирования, длиной от 11 до 23,5 мм, наносились методом электрического разряда на равном расстоянии от концевой арматуры образцов. Образцы подвергали циклическому осевому растяжению с частотой 5.. .12 Гц при коэффициенте асимметрии цикла R = 0,01.. .0,05. Минимальная нагрузка выбиралась предельно низкой, чтобы ее уровень не влиял на скорость роста трещин. Для визуального наблюдения за ростом трещин поверхности образцов были отполированы абразивной пастой. Положения вершин трещин расслоения относительно предварительно нанесенных на поверхность образцов реперных штрихов регистрировали без остановки испытательной машины при помощи микроскопа МПБ-2 с 24-кратным увеличением.

Как правило, при первых циклах нагружения наблюдался подрост поперечной трещины, что можно объяснить наличием в вершине надреза волокон, поврежденных при его нанесении. После разрушения 2^4 рядов волокон развитие поперечной трещины прекращалось, и от ее концов начинали симметрично развиваться продольные расслоения (рис. 2). Первоначально (после порядка 100 циклов) расслоения распространялись примерно с одинаковой быстротой, в дальнейшем скорости их роста различались. В ряде случаев фиксировалась остановка отдельных трещин.

Рис. 2. Характер разрушения элемента с поперечным надрезом при циклическом нагружении

Объяснить скачкообразный характер распространения расслоений можно на основе исследований, описанных в работе [2]. При распространении трещин, продольных армированию, наблюдается их периодическое перескакивание через армирующие волокна. Образо вавшиеся перемычки практически не оказывают влияния на раскрытие трещины (сопротивление отрыву), но могут выдерживать значительные сдвиговые нагрузки. Другим фактором, обусловливающим нестабильность скорости роста расслоений, является неоднородность границы раздела в бороалюминии: она представляет собой чередование участков с различным уровнем сцеп ления матрицы и волокон, вплоть до отсутствия связи между ними [3].

Длина трещин расслоения зависит от числа циклов нагружения (рис. 3). Несмотря на значительный разброс данных, который можно объяснить причинами, указан ными выше, прослеживается определенная закономерность развития расслоений в зависимости от времени приложения нагрузки.

Поле напряжений в вершине расслоения определяется коэффициентами интенсивности напряжений (КИН) для модели нормального отрыва - ^ и поперечного сдвига -Кп. Схема нагружения для поперечного надреза с рассло ениями в его вершине соответствует растяжению трещины, имеющей двояко-симметричные ответвления по нор мали к направлению основной части трещины. Выраже ния для КИН для бесконечной пластины имеют вид [4] Ki — с4ка • f: (b/a),

K и — оТП а f и ( b/а ) ,

где 2а - размер поперечной трещины;/ 1 (Ъ/а),/ 1 1(Ъ/а) -поправочные функции, учитывающие соотношения длин основной трещины и ответвления; зависят от отношения Ыа (Ъ - размер ответвления) (рис. 4).

Учитывая, что расслоения распространяются в плоскости себе подобным образом, этот вид повреждений в ВКМ наиболее близок по характеру разрушения к задачам линейной механики разрушения [5]. Во многих работах, посвященных исследованию распространения трещин, продольных армированию, при циклических нагрузках рост трещин характеризуется соотношением, аналогичным уравнению Пэриса [6]. Уравнение связывает скорость роста трещины с интенсивностью освобождения энергии в вершине дефекта, и в общем случае может быть записано в форме [7]:

— = A (A G\ m ,               (2)

dN ( )

где А , т - эмпирические коэффициенты, характеризующие циклическую трещиностойкость материала; A G = Gmax - Gmin - размах интенсивности высвобождения энергии; N - число циклов нагружения.

□ -Д 292 МПа в =д М3 МПа а =д 243 МПа 328 МПа

Рис. 3. Зависимость длины расслоений Ъ от числа циклов нагружения N

Рис. 4. Влияние относительного размера ответвления на значения К и К

Для ортотропного материала при комбинированном нагружении отрывом и сдвигом интенсивность высвобождения энергии равна:

G -^ ( K 2 ( Ь 11 Ь 22 + K 2 b li ) ,

Г/ \ш            11/2

П = 1 | Ь 22      + 2 Ь 12 + Ь 66

' V2 ( Ьц J        2 Ьц

где Ъ^ - элементы матрицы податливости, связывающие компоненты деформаций и напряжений. Для исследуемого материала коэффициенты матрицы податливости, рассчитанные на основе микромеханической модели, равны:

' Ь11 b12 0 ^ ' 4,72 -1, 26 0 ) B = b21 b22 0 , B= -1,26 8,13 0 Па-12 0 V 0 b66 7 0 0 19,2 ^ где направление 1 соответствует направлению армиро вания.

В двойных логарифмических координатах степенная зависимость (2) представляет собой прямую линию, для которой можно найти значение коэффициентов т и А - соответственно, тангенс угла наклона прямой с осью абсцисс и значение dl/dN в точке пересечения с осью ординат. Рассмотрим график зависимости скорости роста расслоений dl/dN от размаха интенсивности высвобождения энергии DG и аппроксимирующую кривую, построенную с помощью метода наименьших квадратов (рис. 5). Коэффициенты А и т, определяющие данную кривую, составили:А = 6,73 •10-10 м/цикл; т = 1,12.

Определение скорости роста трещины по уравнению (2) основано на предположении, что предельное значение интенсивности высвобождения энергии Ос является характеристикой материала и не зависит от моды нагружения. Однако исследования [8; 9] показали, что скорость развития расслоений при комбинированном нагружении определяется не только отношением уровня нагрузки к ее предельному значению, но, в большей степени, соотношением между различными модами нагружения. При этом, несмотря на смешанный характер нагружения, основной механизм разрушения в вершине трещины соответствует отрыву. Отметим, что в литературе практически нет описания исследований по циклической трещино-стойкости волокнистых композитов при совместном дей- ствии сжимающих и кососимметричных нагрузок.

Учитывая характер поля напряжений в вершине расслоения - наличие сжимающих напряжений, нормальных к плоскости трещины, практически для всего диапазона Ъ/а - можно предположить, что распространение расслоения происходит только за счет сдвигового механизма разрушения [10]. В этом случае скорость роста усталостной трещины определяется только коэффициентом интенсивности касательных напряжений Kll:

— = C (A Kn)n , dN ( II )

где С , н - эмпирические коэффициенты, в общем случае не совпадающие по значению с аналогичными параметрами уравнения (2).

При построении зависимости скорости роста по уравнению (4) не учитывались данные, полученные на относительных длинах расслоений, меньших 0,3, т. е. когда К1 > 0 (рис. 4). В расчетах, учитывая влияние конечных размеров образцов, величина Kll умножалась на поправочную функцию, учитывающую соотношение длины дефекта и диаметра трубки.

Экспериментальные данные по скоростям роста ус талостных трещин и их степенная аппроксимация соответствуют уравнению (4) (рис. 6). Показатели трещинос-тойкостисоставили: н = 2,11, С=6,83 • 10-9м/цикл.

Сравнивая значения трещиностойкости, полученные по уравнениям (2) и (4), можно отметить, что они дают примерно одинаковые оценки свойств сопротивления бороалюминиевого композита развитию расслоений-тре- щин при циклическом нагружении, несмотря на то, что использовались различные параметры, характеризующие напряженное состояние в вершине трещины. В случае приложения только сдвиговой составляющей нагружения показатель т теоретически равен половине и [8]. Близость показателей циклической трещиностойкости объясняется относительно невысокими значениями симметричной составляющей нагружения Kv Исключение составляет лишь начальный этап развития расслоений. Также следует отметить, что при использовании уравнения (4) наблюдается меньший разброс значений скорости роста расслоений.

Рис. 5. Зависимость скорости роста расслоений от размаха интенсивности высвобождения энергии

Специфический характер зависимости значений коэффициентов интенсивности напряжений от размера расслоений создает определенные трудности при определении характеристик трещиностойкости на используемом натурном образце. В отличие от большинства схем, используемых в подобных исследованиях, параметр нагруженности в вершине усталостной трещины (например, КИН) при постоянных номинальных напряжениях меняется весьма незначительно в течение всего времени приложения нагрузки. При этом, как следует из рис. 4, максимальный КИН не обязательно соответствует наибольшему числу циклов и максимальной длине расслоения. Поэтому для изучения скорости распространения расслоений в широком диапазоне изменения КИН требуется большее количество образцов. Однако к преимуществам используемой схемы можно отнести ее соответствие реальному механизму накопления повреждений в элементе конструкции при воздействии циклических нагрузок.

Полученные значения характеристик циклической трещиностойкости бороалюминиевого композита позволяют выполнять расчеты скорости роста расслоений в элементах конструкции, оценивать продолжительность эксплуатации изделия. Результаты исследований исполь зовались при проектировании стержневых элементов ферменных конструкций космических аппаратов «Галс», «Экспресс», «Sesat».

Рис. 6. Зависимость скорости роста расслоений от размаха коэффициента интенсивности касательных напряжений

Статья научная