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文檔簡介
1、 交通事故、高空墜物傷人、工程實(shí)施過程中機(jī)械撞擊事故的頻發(fā),致使人們對(duì)諸如此類低速?zèng)_擊的防護(hù)需求越來越迫切,要求越來越高。從現(xiàn)有的文獻(xiàn)看,目前大多數(shù)學(xué)者的實(shí)驗(yàn)主要著重于低速?zèng)_擊作用過程中,復(fù)合材料自身對(duì)沖擊能量的吸收與材料損傷、損壞機(jī)理,以及防范或減緩材料損傷、損壞的方法等研究,以及紡織復(fù)合材料在被沖擊或者擊穿的情況下,對(duì)能量吸收、撓度變化等定性研究。而針對(duì)紡織復(fù)合材料在受低速?zèng)_擊下能量的傳遞情況和防護(hù)人體免受低速?zèng)_擊傷害未見深入的研
2、究,特別是沖擊力對(duì)防護(hù)材料背面人體的實(shí)際影響程度未見可行的測(cè)試與評(píng)判方法。
沖擊載荷作用下防護(hù)材料的能量吸收、傳遞等情況對(duì)研究防護(hù)人體免受低速?zèng)_擊傷害相當(dāng)重要。本文從低速?zèng)_擊下紡織復(fù)合材料能量的吸收與傳遞等方面出發(fā),搭建了由沖擊載荷系統(tǒng)、信號(hào)放大器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等三大部分構(gòu)成的低速?zèng)_擊應(yīng)力波測(cè)試平臺(tái);選用有機(jī)玻璃板、樹脂分別與碳纖維、玄武巖、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的單向布或機(jī)織物復(fù)合構(gòu)成不同的紡織復(fù)合材料試樣,通過
3、沖擊實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、分析試樣不同部位傳感器獲得的沖擊應(yīng)力波峰值、峰值時(shí)間間隔與沖擊應(yīng)力波傳遞率;應(yīng)用ANSYS軟件對(duì)低速?zèng)_擊現(xiàn)象進(jìn)行有限元數(shù)值模擬,探討沖擊應(yīng)力波在不同的紡織復(fù)合材料內(nèi)部的傳播規(guī)律;最后,針對(duì)早期低速?zèng)_擊測(cè)試平臺(tái)的缺陷,參與了新型低速?zèng)_擊測(cè)試儀的設(shè)計(jì)與研制,開展了對(duì)沖擊彈頭定位夾持機(jī)構(gòu)、沖擊載荷平臺(tái)、測(cè)速機(jī)構(gòu)、安全防護(hù)系統(tǒng)的部分設(shè)計(jì)、改進(jìn)、裝配工作,重點(diǎn)主持了測(cè)速機(jī)構(gòu)的選型、設(shè)計(jì)與調(diào)試。以上研究將為紡織復(fù)合材料在人體防護(hù)、精密
4、儀器防護(hù)等方面的應(yīng)用提供一定的理論支撐,對(duì)開發(fā)防護(hù)低速?zèng)_擊的實(shí)用性產(chǎn)品具有現(xiàn)實(shí)的意義。
本文研究內(nèi)容與取得的成果主要涉及以下四個(gè)方面:
(1)在自主搭建的簡易低速?zèng)_擊應(yīng)力波測(cè)試平臺(tái)上,對(duì)由碳纖維、玄武巖纖維、UHMWPE三種不同性能的增強(qiáng)纖維粘接有機(jī)玻璃板復(fù)合而成的紡織復(fù)合材料進(jìn)行沖擊實(shí)驗(yàn),在100mm高度自由落體條件下,測(cè)試分析沖擊能量與傳遞時(shí)間、傳遞速度等方面的關(guān)系,以此來分析應(yīng)力波的平面?zhèn)鞑ァT囼?yàn)發(fā)現(xiàn)低速?zèng)_
5、擊下纖維增強(qiáng)復(fù)合材料中應(yīng)力波的幅值隨著遠(yuǎn)離沖擊點(diǎn)呈衰減的趨勢(shì);最接近沖擊點(diǎn)處,碳纖維機(jī)織物增強(qiáng)復(fù)合材料的初始應(yīng)力波傳遞率最大;而在遠(yuǎn)離沖擊點(diǎn)處,UHMWPE機(jī)織物的應(yīng)力波傳遞率最大,具有較好的應(yīng)力波橫向傳播性能;但UHMWPE單向布的應(yīng)力波傳遞率最小,其對(duì)沖擊能量吸收最多。且三類高性能纖維中,UHMWPE纖維增強(qiáng)復(fù)合材料應(yīng)力波傳遞速度最快。綜合之,抗低速?zèng)_擊材料選擇UHMWPE單向布較為適宜。
(2)基于ANSYS/LS-D
6、YNA軟件對(duì)模擬參數(shù)試樣進(jìn)行數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)在試樣受彈頭沖擊的中心位置,應(yīng)力從沖擊點(diǎn)向周圍呈輻射狀傳遞,應(yīng)力值由大到小逐漸變化;對(duì)此試驗(yàn)材料而言,當(dāng)材料中心位置受到?jīng)_擊彈頭沖擊時(shí),首先會(huì)在材料的邊緣處引發(fā)應(yīng)變并逐漸增大;通過數(shù)值模擬繪制了沖擊頭的速度和加速度曲線,并結(jié)合實(shí)際沖擊測(cè)試試驗(yàn)對(duì)速度和加速度進(jìn)行了分析。
(3)以實(shí)現(xiàn)以上試驗(yàn)的拓展研究所必須的實(shí)驗(yàn)為目標(biāo),探討對(duì)原有低速?zèng)_擊測(cè)試儀的改進(jìn)設(shè)計(jì)。本人主持了測(cè)速機(jī)構(gòu)的選型與設(shè)計(jì)
7、,參與了門型機(jī)架、沖擊彈頭定位夾持機(jī)構(gòu)、沖擊載荷平臺(tái)、安全防護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、裝配和調(diào)試。提出了門型機(jī)架鋼絲網(wǎng)面防護(hù)改進(jìn)方案、沖擊彈頭定位夾持機(jī)構(gòu)的慢速延時(shí)夾持方案、沖擊載荷平臺(tái)的可控升降改進(jìn)方案,通過多方努力,最終成功實(shí)施,解決了相應(yīng)問題。
(4)通過對(duì)多種測(cè)速方案的比較、篩選,最終選取了光纖傳感器反射法測(cè)速方案,實(shí)現(xiàn)了低速?zèng)_擊測(cè)試儀準(zhǔn)確測(cè)速。測(cè)速機(jī)構(gòu)可檢測(cè)沖擊頭沖擊試樣前的瞬間速度和反彈速度,以此可表征沖擊總能量和反彈
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