基于宏观断裂力学的CFRP薄壁结构耐撞性能研究及应用
为了研究碳纤维增强复合材料(CFRP)薄壁圆管在准静态轴向压溃过程的压溃失效形式和吸能特性,本文提出了基于宏观断裂力学理论的本构模型,并通过试验和仿真对比验证了该模型的准确性和适用性。此外,为了探索复合材料在汽车前纵梁吸能部件的应用潜力,本研究还对比了CFRP与钢质前纵梁的性能特点。
关键发现和结论包括:
1. 宏观断裂力学模型的准确性验证:
使用宏观断裂力学模型模拟CFRP薄壁圆管的准静态轴向压溃过程,发现仿真结果与试验数据之间的比吸能和平均力误差均小于1%,这验证了宏观断裂力学作为复合材料失效分析工具的合理性。
2. CFRP薄壁圆管的耐撞性能:
在实验和仿真对比中,CFRP薄壁圆管表现出显著的高吸能能力与轻量化优势。其在轴向压溃过程中的总能量吸收量大于钢质前纵梁,且CFRP材料的质量仅为钢质材料的约28%,这意味着CFRP能够以极低的质量提供显著的吸能效果,从而在碰撞过程中的能量吸收最大化。
3. 不同材料前纵梁的性能比较:
碳纤维前纵梁相比于钢质前纵梁,在耐撞性能指标、轻量化效果及整体应用潜能方面更具有优势。碳纤维前纵梁的比吸能是钢质前纵梁的3.95倍,最大峰值力仅为钢质前纵梁的45.6%,这表明碳纤维前纵梁减少了碰撞过程中的乘员受伤风险,且这种优势在综合考虑了耐撞性能和轻量化特性时更为明显。