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下面的實例討論了在A形加筋條應用中,PMI泡沫芯材實現成本、重量的優化,滿足雙重要求的可行性。這里將討論泡沫芯材不僅可以在鋪層、固化過程中,用做芯模,還能在加筋條中起到一定的結構作用。因為泡沫的壓縮強度很高,它可以提高結構的穩定性,減少夾層結構中預浸料鋪層,達到減重的目的。
在彎曲和軸向壓力作用下,薄壁復合材料結構常常會發生穩定破壞。失穩破壞總是在材料到達壓縮破壞強度以前,在受壓部位出現。一個非常成熟、有效的途徑是將加強筋粘接在殼結構上,提高殼結構的抗失穩能力。空心的A形加筋條結構的側壁和凸邊容易產生失穩,導致結構過早破壞。
和空心A形加筋條相比,在PMI泡沫填充的加強筋中,泡沫芯材除了在制造過程中起到芯模的作用以外,還作為結構材料,提高抗失穩性能;在材料發生屈服前,保持結構的形狀和強度。泡沫填充A加筋條的面內壓縮強度和空心加筋條相比,在結構出現初始失穩時,失穩載荷提高約99%。芯材主要承受和加強筋側表面垂直方向的拉應力和壓應力,避免在碳纖維/環氧復合材料面板達到屈服強度前,結構過早地發生失穩破壞。
結論
使用PMI泡沫芯可以用作芯模制造A形加筋條,可以大大降低構件的鋪層和固化成本。預浸料可以方便地鋪設在泡沫芯模上。PMI泡沫各向同性的空隙結構和在熱壓罐固化周期,良好的耐壓縮蠕變性能使得一步共固化工藝得以實現。我們還可以得出結論:使用PMI泡沫填充A形加強筋條可以顯著提高薄壁碳纖維/環氧結構的抗失穩性能。采用加筋條可將屈服破壞強度提高約30%,失穩破壞強度提高約99%。
考慮PMI泡沫作為一個結構組分,面層預浸料鋪層厚度可以減少一到兩層。和空心加筋條相比,PMI泡沫夾心加筋條是一個重量相對適中的方案。總之,PMI泡沫的雙重功用,作為芯模的同時,也是夾層結構的結構單元,可以降低成本,減輕結構重量。
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