日期:23-12-25 時間:10:29 來源: 益榮金屬
閉孔泡沫鋁夾芯板交通運輸抗沖擊性能研究(9)
泡沫鋁能量吸收研究
泡沫鋁平臺段的應力遠小于其基體的屈服強度,當受到外界沖擊載荷時而且應力并不是很高的情況下通過自身的大變形消耗大量的功,將其轉變為結構中泡孔的變形、坍塌、破裂、胞壁摩擦等各種形式所耗散的能量,從而有效地吸收外界的沖擊能量,這種在較低應力水平下吸收大量沖擊能量的特性正是作為防沖擊和緩沖的理想材料。
泡沫鋁可以用作能量吸收材料,并被大量用作包裝等防護材料。防護性包裝的實質是要吸收外來撞擊的能量,并使得作用在被包裝物體上的力小于某個許可值。泡沫鋁在壓縮過程中所吸收的能量主要在平臺階段。由實驗結果可知,低密度泡沫鋁在受載過程中,經過很小的彈性變形后,就進入一個很長的應力平臺。這一平臺越長,在較小的應力下,吸收能量越大。隨著材料密度的增加,平臺應力隨之增加。所以泡沫鋁的能量吸收能力與密度密切相關,但并不是簡單的線性相關。對于某個給定的包裝,有一個最佳的泡沫密度,選用的泡沫鋁如果密度太低,則在能量還沒有完全吸收時就被壓實了,最后作用力因為材料密實而顯著提高直到超過許可值。若密度太高,其平臺應力可能會超過包裝物的應力許可值。因此,理想的密度應該是其平臺應力正好低于包裝應力許可值,而平臺下的面積等于所要吸收的能量。為了選擇合適的泡沫鋁用于能量吸收,人們提出了Janssen系數、緩沖系數和能量吸收圖等方法來評估材料的吸能特性。
評估泡沫鋁的能量吸收特性主要有以下幾種方法:
(1)Janssen系數,J
描述泡沫材料吸收外部沖擊能量的有效性的參數之一就是Janssen系數,
J。
J=ap/aj Equation Chapter 2 Section 1 (2-1)
可見,Janssen系數J定義為在吸收給定沖擊能量的過程中真實泡沫鋁的峰值加速度ap與理想泡沫的加速度ai之比,峰值加速度ap可以由SHPB實驗測得,而理想泡沫加速度則通過下式求得:
ai=v2/2t (2-2)
式中v為沖擊速度,t為泡沫厚度。
(2)緩沖系數,C
緩沖系數C主要是由大量泡沫材料的應力-應變曲線而來,用于定義泡沫材料的能量吸收效率,即緩沖系數C被定義為某一給定的峰值應力σp,與在此應力下泡沫鋁吸收的能量W的比值,即
C=σp/W (2-3)
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