孫永波,董艇艦,劉 昕,潘亞?wèn)|
(中國(guó)民航大學(xué)工程技術(shù)訓(xùn)練中心,天津 300300)
復(fù)合材料層板沉頭連接釘載分配影響因素研究
孫永波,董艇艦,劉昕,潘亞?wèn)|
(中國(guó)民航大學(xué)工程技術(shù)訓(xùn)練中心,天津300300)
通過(guò)ABAQUS軟件建立了多釘沉頭螺栓連接三維有限元模型,對(duì)復(fù)合材料層合板與金屬板多釘連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行拉伸性能分析,計(jì)算了沉頭連接的釘載分配情況,并就釘孔間隙、螺栓扭矩、沉頭比等因素對(duì)釘載分配的影響進(jìn)行分析。結(jié)果表明:與凸頭連接相比,多釘沉頭連接對(duì)釘載分配有一定的改善作用;釘孔間隙和螺栓剛度對(duì)釘載分配影響顯著,螺栓扭矩和金屬板剛度對(duì)釘載分配有一定的影響,但并不明顯;摩擦和沉頭比對(duì)釘載分配的影響可以忽略不計(jì)。
復(fù)合材料層合板;連接結(jié)構(gòu);沉頭螺栓;載荷分配;拉伸
復(fù)合材料結(jié)構(gòu)沉頭螺栓連接不僅可以保持飛行器結(jié)構(gòu)表面的氣動(dòng)外形,而且由于釘頭斜面的壓緊作用可改善多釘載荷分配的不均勻性、減少邊緣螺釘(或螺栓)載荷過(guò)大的現(xiàn)象,提高了結(jié)構(gòu)的連接效率[1]。
本文是在復(fù)合材料層合板單釘沉頭螺栓連接結(jié)構(gòu)拉伸性能研究基礎(chǔ)上建立沉頭多釘連接結(jié)構(gòu)模型[2],研究沉頭連接對(duì)凸頭連接結(jié)構(gòu)釘載分配不均性的改善,并就釘孔間隙、螺栓扭矩、沉頭比等因素對(duì)釘載分配的影響進(jìn)行分析,旨在為復(fù)合材料沉頭多釘連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供一定的技術(shù)基礎(chǔ)。
到目前為止,國(guó)內(nèi)外對(duì)于復(fù)合材料層板螺栓連接性能的研究主要是單釘沉頭連接[3-7]和凸頭連接的力學(xué)性能[8-13],而沉頭多釘連接釘載分配的研究報(bào)道還沒(méi)有已發(fā)表文章,只有少量研究疲勞性能的工作。
B Benchekchou等[14]發(fā)現(xiàn)在復(fù)合材料結(jié)構(gòu)沉頭螺栓應(yīng)力對(duì)初始彎曲疲勞損傷的影響中,沉頭螺栓連接比圓頭螺栓連接更易發(fā)生彎曲疲勞損傷,沉頭螺栓承受的剪應(yīng)力和正應(yīng)力相對(duì)更高,導(dǎo)致初始分層和剪切裂紋的出現(xiàn)。Roman Starikov等[15]在復(fù)合材料沉頭螺栓連接金屬與復(fù)合材料接頭抗疲勞性的研究中發(fā)現(xiàn),鈦合金緊固件相比復(fù)合材料緊固件有更好的抗疲勞特性,復(fù)合材料螺栓抗剪切疲勞載荷性能較差。螺栓剛度對(duì)釘載分配不均性影響明顯,螺栓剛度越大,承擔(dān)的載荷越大,越容易發(fā)生疲勞破壞。隨后,Roman Starikov等[16]在復(fù)合材料沉頭螺栓連接金屬與復(fù)合材料接頭準(zhǔn)靜態(tài)強(qiáng)度研究中發(fā)現(xiàn),鈦合金緊固件相比復(fù)合材料緊固件有更高的準(zhǔn)靜態(tài)強(qiáng)度。在剪力作用下,復(fù)合材料接頭的機(jī)械強(qiáng)度較低。拉伸實(shí)驗(yàn)測(cè)試顯示鈦合金緊固件有更高的抗壓縮強(qiáng)度,減輕了孔邊的應(yīng)力集中。
1.1層合板多釘沉頭連接結(jié)構(gòu)建模
研究選用T300/QY8911層合板,鋪層順序?yàn)椋?5/ 0/-45/90]4s,板厚4 mm,寬36 mm,長(zhǎng)150 mm。螺栓分別采用錐角90°的M6標(biāo)準(zhǔn)沉頭螺栓和M6標(biāo)準(zhǔn)凸頭螺栓,材料均采用ML30CrMnSiA,模量為220 GPa,泊松比為0.33。金屬板選用鋼板,模量為200 GPa,泊松比為0.33,板厚18 mm,寬36 mm,長(zhǎng)150 mm[2]。沉頭連接局部結(jié)構(gòu)如圖1所示,T300/QY8911層合板材料性能如表1所示。
圖1 沉頭連接結(jié)構(gòu)局部剖視圖Fig.1 Cutaway view of countersunk joint structure
表1 T300/QY8911層合板材料性能Tab.1 T300/QY8911 laminated material property
某復(fù)合材料層合板沉頭螺栓連接單搭接有限元建模如圖2所示。在高應(yīng)力產(chǎn)生區(qū),如復(fù)合材料層合板螺栓孔周圍,選用協(xié)調(diào)模式下的全積分線性單元C3D8I為單元類型,而在其他非應(yīng)力集中區(qū)選用C3D8R單元類型[6]。
圖2 復(fù)合材料層合板沉頭螺栓連接三維有限元模型Fig.2 Finite element model of composite countersunk joint
1.2鋪層失效判據(jù)與性能衰減準(zhǔn)則
采用Hashin分類損傷判據(jù)[17],判斷復(fù)合材料層板在螺栓擠壓載荷作用下各單元鋪層是否發(fā)生了基體開(kāi)裂、纖維斷裂或纖維-基體剪切破壞等形式的損傷。對(duì)于已經(jīng)損傷的單元鋪層,同時(shí)采用Camanho和Matthews[18-20]提出的性能衰減準(zhǔn)則進(jìn)行材料性能衰減。依然使用黃文俊等[2]在復(fù)合材料層合板單釘沉頭螺栓連接結(jié)構(gòu)拉伸性能研究中驗(yàn)證的T300/QY8911層板材料性能衰減準(zhǔn)則,如表2所示。
表2 材料性能衰減準(zhǔn)則Tab.2 Material property degradation criterion
2.1釘載分配對(duì)比分析
凸頭連接和沉頭連接形式下層合板應(yīng)變?cè)茍D如圖3和圖4所示。
圖3 沉頭螺栓連接層合板應(yīng)變?cè)茍DFig.3 Strain nephogram of countersunk joint
圖4 凸頭螺栓連接層合板應(yīng)變?cè)茍DFig.4 Strain nephogram of protruding-head joint
由圖3和圖4的應(yīng)變?cè)茍D可以看出,靠近載荷端的層合板孔應(yīng)變較大,說(shuō)明相應(yīng)螺栓承擔(dān)較大的載荷。同時(shí)可推測(cè)出沉頭連接結(jié)構(gòu)螺栓1承擔(dān)的載荷比凸頭連接結(jié)構(gòu)螺栓1的載荷小。
通過(guò)ABAQUS計(jì)算和數(shù)據(jù)分析可以得到兩種連接方式下的釘載分配情況。如圖5所示,計(jì)算所選截面單元的應(yīng)力,得到各個(gè)截面應(yīng)力與時(shí)間數(shù)據(jù),相鄰截面應(yīng)力差值就是螺栓承受的應(yīng)力。進(jìn)而得到釘載分配,如表3所示。
圖5 層合板各截面應(yīng)力Fig.5 Section stress of laminate
表3 不同螺栓連接下螺栓載荷分配Tab.3 Load distribution on different bolt joints
通過(guò)表3可以得到兩種連接形式下的釘載分配折線圖,如圖6所示。
圖6 兩種螺栓連接形式釘載分配折線圖Fig.6 Line chart of load distribution on different joints
由圖6可看出螺栓1承受的載荷分配最大,這是由于螺栓1最先與層合板和金屬板發(fā)生接觸因而承受較大載荷。沉頭螺栓連接相比凸頭螺栓連接對(duì)釘載分配不均性有一定的改善作用,大約可減少6%的邊緣載荷。同時(shí)增加了螺栓2和螺栓3的載荷分配,提高了承載效率。
2.2釘載分配影響因素分析
由于復(fù)合材料自身的脆性和力學(xué)性能的各向異性,以及沒(méi)有屈服區(qū)等特點(diǎn),使得沉頭螺栓連接釘載分配受到釘孔間隙(CL)、螺栓扭矩(BT)、沉頭比(HT)、螺栓剛度、金屬板剛度、接觸面摩擦(f)等因素的影響。
2.2.1釘孔間隙
受裝配誤差和生產(chǎn)工藝等因素的影響,釘孔間隙的存在會(huì)使該釘承載時(shí)間滯后,最終所承受到的載荷也變小,對(duì)釘載分配的影響顯著。不同釘孔間隙下的沉頭連接釘載分配如表4所示。
表4 不同間隙下的沉頭連接螺栓載荷分配Tab.4 Load distribution of bolt joint under different gaps
由表4可看出,在3個(gè)孔初始間隙相同的前提下,即使改變間隙值的大小,其釘載分配與無(wú)間隙情況相比并沒(méi)有明顯改變。這是因?yàn)椴徽摮跏奸g隙有多大,3個(gè)釘孔基本上都是同時(shí)發(fā)生接觸,所以對(duì)釘載分配的比例不會(huì)有明顯區(qū)別。因此需考慮在各螺栓初始間隙不同的前提下釘載分配的情況,如圖7所示。
圖7 不同初始釘孔間隙下釘載分配折線圖Fig.7 Line chart of load distribution with different clearances
不同初始間隙下,釘載分配嚴(yán)重不均,間隙小的先發(fā)生接觸,承擔(dān)較大的載荷。因此在實(shí)際工程中,對(duì)加工工藝、裝配精度等都有較高的要求,采用過(guò)盈配合的方式會(huì)改善釘載分配的不均性,提高承載能力和傳遞效率[21-22]。
2.2.2螺栓扭矩
在實(shí)際結(jié)構(gòu)裝配中,會(huì)對(duì)螺栓施加預(yù)緊力,而預(yù)緊力會(huì)轉(zhuǎn)變成螺栓扭矩,提高預(yù)緊力會(huì)引起剪切應(yīng)力的顯著增加,對(duì)極限應(yīng)力影響很小。不同螺栓扭矩下釘載分配折線如圖8所示。
從載荷分配折線圖可看出,增加螺栓扭矩可改善釘載分配,這是因?yàn)樵黾恿祟A(yù)緊力,增加了接觸面的摩擦力,提高了承載能力。但是,螺栓扭矩增高,對(duì)釘載分配的影響很小,同時(shí)螺栓扭矩不能過(guò)大,否則會(huì)使螺栓發(fā)生剪切破壞。
2.2.3螺栓沉頭比
螺栓沉頭比HT即沉頭深度H與層合板厚度T的比值。不同沉頭比下的釘載分配折線如圖9所示。
由圖9可看出沉頭比對(duì)釘載分配的影響非常小。隨著沉頭比的增加,沉頭部分增大,連接承載部分減少,所以承載能力降低,在沉頭螺栓連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,應(yīng)盡量選擇沉頭比較小的沉頭連接,保持結(jié)構(gòu)承載能力的穩(wěn)定性。
圖8 不同螺栓扭矩下釘載分配折線圖Fig.8 Line chart of load distribution with different BTs
圖9 不同沉頭比下的釘載分配折線圖Fig.9 Line chart of load distribution with different HTs
2.2.4螺栓剛度
螺栓剛度對(duì)釘載分配存在影響,螺栓剛度越大,承載能力越大,因此選用不同的螺栓剛度可以改善釘載分配的不均性。不同螺栓剛度組合下釘載分配折線如圖10所示。
圖10 不同螺栓剛度組合下的釘載分配折線圖Fig.10 Line chart of load distribution with different bolt stiffnesses
由折線1和折線2可看出,減小螺栓剛度,釘載分配不均性即變得明顯,并且從梯級(jí)遞減模式變?yōu)樵枧枋?。從折線3~5可看出不同螺栓剛度組合可以使得釘載分配變得更加均勻,而且對(duì)于承載較大的螺栓應(yīng)選擇剛度較小的鋁,這是因?yàn)閯偠刃。d荷作用下塑性變形大,易將載荷傳遞到其他螺栓上。對(duì)比折線3~5可以看出折線4的載荷分配更加均勻。因此工程設(shè)計(jì)中,在滿足強(qiáng)度和剛度要求的前提下,選用恰當(dāng)?shù)穆菟▌偠冉M合,可顯著改善載荷分配的不均性。
2.2.5連接金屬板剛度
金屬板剛度對(duì)釘載分配存在一定影響,這是因?yàn)榻饘侔鍎偠鹊牟煌瑫?huì)改變螺栓約束的條件。圖11是不同金屬板剛度下的釘載分配折線圖。
圖11 不同金屬板剛度下的釘載分配折線圖Fig.11 Line chart of load distribution with different metal plate stiffnesses
從折線圖可以看出,隨著金屬板剛度的減少,釘載分配的方式由梯級(jí)遞減變?yōu)樵枧枋?,同時(shí)釘載分配不均性得到改善,鋁板的釘載分配相對(duì)最好??梢?jiàn)在復(fù)合材料連接中,復(fù)合材料板與金屬板的剛度相差不多時(shí),釘載分配更為均勻。因此在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,在滿足強(qiáng)度剛度要求前提下,選擇金屬板剛度與復(fù)合材料強(qiáng)度相近的配合,傳載效率更高。
2.2.6接觸面摩擦
復(fù)合材料層合板和金屬板之間的摩擦可以參與承載,對(duì)于提高結(jié)構(gòu)承載能力具有一定的作用,但摩擦的存在對(duì)釘載分配的影響卻少有研究。因此研究摩擦對(duì)釘載分配的影響具有一定的工程意義。不同庫(kù)倫摩擦系數(shù)下的釘載分配折線如圖12所示。
從折線圖可以看出,摩擦的存在對(duì)釘載分配不均性有一定的改善作用,但并不明顯。這是因?yàn)槟Σ亮⑴c了承載,同時(shí)摩擦系數(shù)增加,對(duì)釘載分配并沒(méi)有大的改變。總體來(lái)看,摩擦對(duì)于釘載分配的影響很小,可以忽略不計(jì)。
圖12 不同摩擦系數(shù)下的釘載分配折線圖Fig.12 Line chart of load distribution with different fs
從復(fù)合材料層合板沉頭多釘連接有限元模擬分析中可得出以下結(jié)論。
1)由于釘頭的壓緊作用可以改善沉頭螺栓連接的釘載分配不均性,減少邊緣載荷過(guò)大,提高了承載效率。
2)釘孔間隙和螺栓剛度的不同組合對(duì)釘載分配的不均性影響最大。采用過(guò)盈配合和匹配恰當(dāng)?shù)穆菟▌偠?,可改善釘載分配不均性。
3)螺栓彎矩增加了接觸之間的擠壓力,增大了摩擦,對(duì)釘載分配有一定的改善,但并不明顯。摩擦的存在使得摩擦力參與承載,但摩擦力的增加沒(méi)有改變釘載分配,因此摩擦的影響可以忽略不計(jì)。
4)金屬板剛度的不同會(huì)改變釘載分配的方式,金屬板剛度與層合板剛度相差越大,釘載分配不均性越明顯。選擇更匹配的金屬板剛度,會(huì)獲得較均勻的釘載分配。
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(責(zé)任編輯:黃月)
Study on pin load distribution of multi-countersunk bolt composite laminate joints
SUN Yongbo,DONG Tingjian,LIU Xin,PAN Yadong
(Engineering Techniques Training Center,CAUC,Tianjin 300300,China)
A 3D finite element model of multi-countersunk bolt joint is established with ABAQUS.The tensile performance of multi-bolt joint of composite laminate with metal plate is analyzed,the pin load distributions are calculated,and the effect of factors such as pin clearance,bolt torsion moment,height ratio on the load distributions are analyzed.Results show that countersunk bolts can improve load distributions slightly compared with protrudinghead bolt for composite laminate joints.The pin clearance and bolt stiffness have great effect on load distributions,while the bolt torsion moment and metal plate stiffness have slightly effect,and the effect of friction and height ratio can be ignored.
composite laminate;joint;countersunk bolt;load distribution;tension
V214.8
A
1674-5590(2016)03-0057-05
2015-06-01;
2015-09-01基金項(xiàng)目:中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(3122015C007)
孫永波(1985—),男,山東日照人,助教,碩士。研究方向?yàn)轱w機(jī)復(fù)合材料連接結(jié)構(gòu)分析與修理技術(shù).