中文名 | 復(fù)合材料壓力容器的多自由度非測地線纏繞模式研究 | 項目類別 | 青年科學(xué)基金項目 |
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項目負(fù)責(zé)人 | 祖磊 | 依托單位 | 武漢理工大學(xué) |
為創(chuàng)新纖維纏繞線型模式,顯著提高復(fù)合材料壓力容器結(jié)構(gòu)性能,我們在本項目中采用滑移系數(shù)沿纖維鋪設(shè)路徑可變的多自由度非測地線模式,對復(fù)合材料壓力容器的非測地線纏繞規(guī)律和機(jī)理進(jìn)行研究。 我們系統(tǒng)研究了多自由度非測地線的數(shù)學(xué)原理與模型,建立了多自由度非測地線的切點分布模型與線型分布模型,推導(dǎo)了切點分布方程與標(biāo)準(zhǔn)線型表達(dá)式,并以線型均勻度和布滿度來檢驗線型模式的正確性。建立了多自由度非測地線在芯模曲面上的穩(wěn)定纏繞模型和厚度分布模型,以纖維在芯模表面的架空度、滑移度、間隙度和重疊度來評估多自由度非測地線纏繞模式的可行性與有效性。 我們研究了多自由度非測地線的力學(xué)模型,建立了基于各向異性彈性理論的多層厚壁壓力容器的有限元分析模型,分析殼體應(yīng)力及變形分布。采用疊層結(jié)構(gòu)的增量本構(gòu)關(guān)系,模擬纏繞殼體的損傷過程,建立合理的剛度衰退模型,準(zhǔn)確模擬損傷累積過程,預(yù)測壓力容器的爆破壓強(qiáng)和失效位置。 我們研究了多自由度非測地線的優(yōu)化設(shè)計方法,闡明了滑移系數(shù)分布規(guī)律對線型模式及成型容器結(jié)構(gòu)性能的影響機(jī)理。根據(jù)纏繞工藝可行性和各向異性鋪層的結(jié)構(gòu)性能要求,建立了滑移系數(shù)分布規(guī)律的優(yōu)化設(shè)計模型,獲得滑移系數(shù)沿纖維鋪設(shè)路徑的最佳分布,提出了針對多自由度非測地線纏繞線型及鋪層參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計方法與實現(xiàn)方案。通過仿真與實驗驗證了所提出設(shè)計方法與模型的可行性和有效性,證明了多自由度非測地線纏繞模式的優(yōu)越性。 本項目執(zhí)行三年來,共完成學(xué)術(shù)論文22篇,其中SCI檢索10篇,EI檢索13篇,申請發(fā)明專利1項,參加高水平學(xué)術(shù)會議5次,完成了計劃書的主要內(nèi)容。本項目所取得成果均屬于課題成員的原創(chuàng)性研究,具有很強(qiáng)的前沿性和普適性,能夠解決目前制約復(fù)合材料壓力容器結(jié)構(gòu)性能提高的瓶頸問題,在顯著提高復(fù)合材料壓力容器結(jié)構(gòu)性能上進(jìn)行了積極有益的嘗試。研究成果預(yù)計將對我國航空航天、交通運輸、石油化工等領(lǐng)域均有著非常重要的應(yīng)用基礎(chǔ)研究意義。 2100433B
纖維纏繞工藝主要依賴自由度較少的測地線、半測地線和平面纏繞,導(dǎo)致其無法兼顧工藝可實現(xiàn)性與成型結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能,是目前難以有效提高復(fù)合材料壓力容器結(jié)構(gòu)性能的重要原因。解決這一問題的關(guān)鍵在于探索新穎的纏繞模式,使其具備更多的線型自由度,既能滿足纏繞工藝的可實現(xiàn)性,又能充分發(fā)揮結(jié)構(gòu)鋪層的力學(xué)性能。因此,本課題擬研究滑移系數(shù)隨纖維鋪設(shè)路徑可調(diào)的多自由度非測地線纏繞模式,探索復(fù)合材料壓力容器的多自由度非測地線最優(yōu)纏繞規(guī)律,建立多自由度非測地線的數(shù)學(xué)、力學(xué)模型以及線型模式的最優(yōu)設(shè)計模型,系統(tǒng)提出綜合線型、結(jié)構(gòu)、工藝的一體化設(shè)計理論和方案,揭示滑移系數(shù)分布規(guī)律對纖維纏繞線型及成型容器結(jié)構(gòu)性能的影響機(jī)理,并將通過仿真和實驗驗證所提出模型與設(shè)計方法的可行性和有效性,同時評估多自由度非測地線模式相比傳統(tǒng)纏繞模式的優(yōu)越性。該項目將探索新的纖維纏繞模式,對顯著提高復(fù)合材料壓力容器結(jié)構(gòu)性能具有重要科學(xué)意義和應(yīng)用價值。
水泥復(fù)合材料的主要特征咱不羅嗦了,對于路橋,一個是增強(qiáng),一個是自修復(fù)。增強(qiáng)材料有金屬,有機(jī),無機(jī)纖維,比如鋼纖維,玻璃纖維,碳纖維,芳族聚酰亞胺等等。自修復(fù)機(jī)敏水泥以自感知,自診斷,自適應(yīng),自修復(fù)以及...
問得好,這是一個機(jī)械原理。讓我來給你說說吧。第一,復(fù)合鉸鏈簡單的說就是一軸配多孔;局部自由度簡單的說就是自己動機(jī)構(gòu)不動,如:機(jī)構(gòu)中的滾輪;虛約束簡單的說是重復(fù)約束。第二,兩個以上的構(gòu)件在同一處以轉(zhuǎn)動副...
廠家直銷鋼絲網(wǎng)骨架PE復(fù)合纏繞管,價格優(yōu)惠 材質(zhì):HDPE | 公稱外徑:110 | 公稱壓力:2.0...
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面對日益惡化的環(huán)境和石油資源的枯竭,使得作為清潔能源應(yīng)用典型的CNG氣瓶的使用逐年增加,CNG汽車在國內(nèi)逐漸推廣使用。CNG-2氣瓶由于其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高和安全可靠等優(yōu)點得到了廣泛的應(yīng)用。使用過程中,CNG氣瓶也出現(xiàn)了一些故障和爆炸事故,從而導(dǎo)致氣瓶的安全分析和研究越來越受到關(guān)注。而自緊則是對氣瓶安全的第一道防線,如何選擇合適的自緊壓力成為重中之重。本文以CNG-2氣瓶為研究對象,以ANSYS為分析工具,詳細(xì)說明了自緊壓力的優(yōu)化過程。
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本文介紹了數(shù)控纏繞機(jī)發(fā)展?fàn)顩r和應(yīng)用,闡述了多坐標(biāo)纖維復(fù)合材料數(shù)控纏繞機(jī)的原理,并分別就纏繞機(jī)的機(jī)械系統(tǒng)、主控制系統(tǒng)和在線監(jiān)控系統(tǒng)和纏繞工藝軟件等進(jìn)行了深入研究。
也稱作測地線進(jìn)動(Geodetic Effect或Geodetic Precession)是指在廣義相對論預(yù)言下引力場的時空曲率對處于其中的具有自旋角動量的測試質(zhì)量的運動狀態(tài)所產(chǎn)生的影響,這種影響造成了測試質(zhì)量的自旋角動量在引力場內(nèi)沿測地線的進(jìn)動。這種效應(yīng)在今天成為了廣義相對論的一種實驗驗證方法,并且已經(jīng)由美國國家航空航天局于2004年發(fā)射的科學(xué)探測衛(wèi)星“引力探測器B”在觀測中證實。
由于廣義相對論本身是一種幾何理論,所有的引力效應(yīng)都可以用時空曲率來解釋,測地線效應(yīng)也不例外。不過,這里自旋角動量的進(jìn)動也可以部分地從廣義相對論的替代理論之一——引力磁性來理解。
從引力磁性的觀點來看,測地線效應(yīng)首先來源于軌道-自旋耦合作用。在引力探測器B的觀測中,這是引力探測器B中的陀螺儀的自旋和位于軌道中心的地球的質(zhì)量流的相互作用。本質(zhì)上這完全可以和電磁理論中的托馬斯進(jìn)動做類比。這種相互作用所導(dǎo)致的進(jìn)動在全部的測地線進(jìn)動中起到三分之一的貢獻(xiàn)。
另外的三分之二貢獻(xiàn)不能用引力磁性來解釋,只能認(rèn)為來自于時空曲率。簡單來說,平直時空中沿軌道運動的自旋角動量方向會隨著引力場造成的時空彎曲而傾斜。這一點其實并不難于理解:垂直于一個平面的矢量在平面發(fā)生彎曲后定然會改變方向。根據(jù)推算,引力探測器B的繞地軌道周長由于地球引力場的影響會比不考慮引力場時的周長縮短1.1英寸(約合2.8厘米),這個例子在引力探測器B的研究中經(jīng)常被稱作“丟失的一英寸”。在引力探測器B的位于642千米高空的極軌道上,廣義相對論的理論預(yù)言由于自旋-軌道耦合和時空曲率而產(chǎn)生的軌道平面上的測地線效應(yīng)總和為每年進(jìn)動6.606角秒(約合0.0018度)。這對于弱引力場中相對論效應(yīng)來說已經(jīng)是一個相當(dāng)顯著的影響了(作為同為引力探測器B的觀測任務(wù)之一的地球引力場的參考系拖拽要比測地線效應(yīng)弱170倍)。引力探測器B的觀測結(jié)果首先在2007年4月舉行的美國物理學(xué)會四月年會上進(jìn)行了快報,其觀測結(jié)果與理論誤差小于1%。
類似地球這樣的物體并非由于稱為引力的力使之沿著彎曲軌道運動,而是它沿著彎曲空間中最接近于直線的稱之為測地線的軌跡運動。例如,地球的表面是一彎曲的二維空間。地球上的測地線稱為大圓,是兩點之間最近的路徑。由于測地線是兩個機(jī)場之間的最短程,這正是領(lǐng)航員叫飛行員飛行的航線。在廣義相對論中,物體總是沿著四維時空的測地線走。盡管如此,在我們的三維空間看起來它是沿著彎曲的途徑(這正如同看一架在非常多山的地面上空飛行的飛機(jī)。雖然它沿著三維空間的直線飛,在二維的地面上它的影子卻是沿著一條彎曲的路徑)。
如果兩曲面沿一曲線相切,并且此曲線是其中一個曲面的測地線,那么它也是另一個曲面 的測地線。 過曲面上任一點,給定一個曲面的切方向,則存在唯一一條測地線切于此方向。 在適當(dāng)?shù)男》秶鷥?nèi)聯(lián)結(jié)任意兩點的測地線是最短線,所以測地線又稱為短程線。
光線經(jīng)過一個大質(zhì)量天體附近時,受其引力作用(或者說進(jìn)入了該天體附近的彎曲空間), 路線會發(fā)生偏轉(zhuǎn),稱為“測地線效應(yīng)”。
距離最短的曲線在相對論中的專業(yè)術(shù)語是測地線,事實上,相應(yīng)于速度小于C,等于C,大于C的三種測地線分別稱為類時測地線,類光測地線和類空測地線。所以,如果不受到引力以外其他力的作用,物體將在類時或類光測地線上運動(因為沒有物體的速度能超過光速)
例如,地球這樣的物體并非收到稱作引力的力的作用而沿著彎曲軌道運動;相反,他們之所以沿著彎曲軌道運動,是因為在彎曲空間中,他們遵循著一條最接近直線的路徑運動,這個路徑稱作測地線。用專業(yè)術(shù)語來說,測地線的定義就是相鄰兩點之間最短(或最長) 的路徑。
在 Raychaudhuri 方程中, 如果所考慮的測地線束局部正比于某個梯度場, 或者說垂直于某個超曲面, 則稱該線束是超曲面垂直(hypersurface orthogonal) 的。 可以證明, 對于這樣的測地線束來說, 渦旋張量 ωab 為零, 從而 Raychaudhuri 方程可以簡化為:
dθ/dτ = -RabVaVb - (1/3)θ2 - σabσab
由于 σabσab 總是非負(fù)的, 因此從這個方程中我們可以得到:
dθ/dτ ≤ -RabVaVb - (1/3)θ2
如果進(jìn)一步假定強(qiáng)能量條件成立, 即 RabVaVb 處處非負(fù), 則上述不等式可以進(jìn)一步簡化為:
dθ/dτ ≤ - (1/3)θ2
對這個不等式進(jìn)行積分可得:
θ-1 ≥ θ0-1 (1/3)(τ-τ0)
其中 θ0=θ(τ0)。
從這個不等式我們可以得到一個重要的推論, 那就是倘若 θ0<0, 即線束在 τ=τ0 時出現(xiàn)匯聚效應(yīng), 則 θ 會在有限固有時間 τ-τ0≤3/|θ0| 內(nèi)趨于負(fù)無窮。 可以證明, 這意味著測地線束在該處匯聚為一點, 或者說測地偏離矢量場 - 也稱為 Jacobi 場 - 在該處為零。