摘 要:蜂窩夾芯常應(yīng)用于大變形-高承載結(jié)構(gòu)中,開展新型結(jié)構(gòu)設(shè)計和參數(shù)分析對于提高其安全性和變形能力尤為重要。本文通過對正弦形零泊松比-蜂窩結(jié)構(gòu)的等效力學(xué)性能進行研究,在傳統(tǒng)的蜂窩構(gòu)型基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種新型橄欖形零泊松比蜂窩,采用數(shù)值仿真方法對蜂窩結(jié)構(gòu)開展參數(shù)分析并進行了物理試驗驗證。研究結(jié)果表明,新型橄欖形蜂窩結(jié)構(gòu)可有效解決傳統(tǒng)正弦形零泊松比蜂窩結(jié)構(gòu)面內(nèi)變形能力不足的問題,該研究成果在航空航天領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價值,尤其是在提高結(jié)構(gòu)變形能力方面表現(xiàn)突出。
關(guān)鍵詞:零泊松比; 蜂窩結(jié)構(gòu); 等效彈性模量; 力學(xué)性能; 柔性蒙皮
中圖分類號:V229.7 文獻標識碼:A DOI:10.19452/j.issn1007-5453.2024.12.001
柔性蒙皮是智能變體飛行器[1]的重要組成部分,具有良好的大變形能力和承載性能,可適應(yīng)日益復(fù)雜的飛行任務(wù)[2-3]。蜂窩結(jié)構(gòu)具備質(zhì)量輕、承載能力高、各向異性以及可設(shè)計性強的特點,已成為解決柔性蒙皮大變形-高承載基礎(chǔ)矛盾的理想結(jié)構(gòu)[4]。傳統(tǒng)的直線形蜂窩結(jié)構(gòu)雖然具有良好的面外剛度,但其面內(nèi)變形能力不足,難以滿足大變形需求[5]。因此,國內(nèi)外學(xué)者對曲線形零泊松比蜂窩構(gòu)型展開了研究。王婷婷等[6]分析了折線形和U形蜂窩結(jié)構(gòu)的面內(nèi)拉伸變形性能,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)蜂窩長度增大,蜂窩材料的彈性模量下降,其面內(nèi)拉伸性能提高。艾森等[7]基于能量法建立了零泊松比蜂窩結(jié)構(gòu)的等效彈性模量,并通過數(shù)值分析和試驗方法驗證了其理論模型的正確性。魯超等[8-9]分別采用了柔性懸臂梁模型和歐拉梁模型對零泊松比蜂窩芯斜壁板在大變形條件下的彎曲變形性能進行了研究,并給出了等效彈性模量的非線性特性及相同方向和不同方向彈性模量的變化特性。梁珂等[10-11]設(shè)計了一種由六邊形正泊松比蜂窩和薄板組成的零泊松比結(jié)構(gòu),可通過對薄板結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計實現(xiàn)整個結(jié)構(gòu)彎曲剛度的變化。Sahariah 等[12]設(shè)計了一種新型的零泊松比管狀點陣結(jié)構(gòu),通過準靜態(tài)壓縮試驗,該結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出優(yōu)異的抗壓強度和彈性模量。Houssem 等[13]研究了在不改變單胞幾何性質(zhì)的情況下控制其力學(xué)性能。Broccolo等[14]提出了具有不同形狀的蜂窩互鎖組合,這一設(shè)計可以導(dǎo)致分級蜂窩在不同區(qū)域具有同塑性和反塑性行為。盡管已有研究探討了不同結(jié)構(gòu)和材料的蜂窩在特定條件下的性能表現(xiàn),但對于大變形條件下的蜂窩結(jié)構(gòu)的研究較少。
本文首先基于Gibson 理論[15-16]推導(dǎo)了零泊松比蜂窩單胞的等效力學(xué)性能公式,并對等效彈性模量公式進行了準確性驗證和適用范圍界定;然后以等效彈性模量的適用范圍為依據(jù),在傳統(tǒng)的正弦形零泊松比蜂窩構(gòu)型基礎(chǔ)上,提出了一種新型橄欖形蜂窩單胞構(gòu)型;最后,分別采用有限元仿真和物理試驗對該蜂窩結(jié)構(gòu)的面內(nèi)變形性能開展研究,為該新型構(gòu)型在智能變體結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用提供了理論依據(jù)。
1 零泊松比蜂窩單胞的等效力學(xué)性能公式及驗證
1.1 零泊松比蜂窩單胞的等效力學(xué)性能
相比于直線形零泊松比蜂窩構(gòu)型,曲線形零泊松比蜂窩構(gòu)型(正弦形和橄欖形蜂窩)具有良好的面內(nèi)變形能力。正弦形蜂窩結(jié)構(gòu)的面內(nèi)變形性能可采用Gibson 理論[12-13]展開研究。對于正弦形蜂窩單胞的等效力學(xué)性能應(yīng)重點研究其等效彈性模量Ey,如圖1 所示。單胞結(jié)構(gòu)沿x 方向表現(xiàn)為材料的彈性模量,即Ex = E,沿x 和y 的方向的等效泊松比均為0,即vxy = vyx = 0。對正弦形蜂窩單胞結(jié)構(gòu)施加沿y 方向的拉力P,傾斜胞壁發(fā)生彎曲變形,從而使單胞結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了沿y 方向的變形。因此需要對傾斜胞壁開展受力分析,如圖2所示。