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南京航空航天大学;南京航空航天大学无锡研究院孙志刚获国家专利权

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龙图腾网获悉南京航空航天大学;南京航空航天大学无锡研究院申请的专利复合材料宏细观渐进失效分析方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118983028B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410968125.7,技术领域涉及:G16C60/00;该发明授权复合材料宏细观渐进失效分析方法是由孙志刚;杜笑宇;肖瀚民;潘磊;牛序铭;宋迎东设计研发完成,并于2024-07-18向国家知识产权局提交的专利申请。

复合材料宏细观渐进失效分析方法在说明书摘要公布了:本发明公开了复合材料宏细观渐进失效分析方法,包括:根据复合材料的性能参数建立有限元RVE细观模型;通过改进应力放大系数法,将复合材料的宏观部件的宏观应力转换为微观水平上的局部应力;基于复合材料各个组分的性能参数,建立对应的失效模型,并对复合材料的宏观部件进行渐进失效分析。本发明能够应用于拉伸、弯曲、扭转载荷以及复合载荷形式下的复合材料的宏观部件渐进失效模拟分析,对复合材料的宏观部件的研究设计具有重要意义。

本发明授权复合材料宏细观渐进失效分析方法在权利要求书中公布了:1.复合材料宏细观渐进失效分析方法,其特征在于:包括如下操作: 步骤1,根据复合材料组分性能测试试验获得复合材料各个组分的性能参数; 步骤2,根据复合材料的性能参数建立有限元RVE细观模型; 步骤3,在复合材料有限元RVE细观模型上选取各个组分的参考点,通过改进应力放大系数法,采用ABAQUS有限元软件计算求解出有限元RVE细观模型上的各个组分的参考点的机械应力放大系数Mσ和热应力放大系数Aσ; 步骤4,利用有限元RVE细观模型对复合材料宏观力学性能进行模拟,预测出正交各向异性复合材料初始宏观弹性常数,包括E11,E22,E33,μ12,μ13,μ23,G12,G13,G23; 步骤5,将初始宏观弹性常数赋予宏观部件并施加宏观载荷增量进行计算,获得宏观部件每个单元的应力状态; 步骤6,将宏观部件每个单元的应力状态作为有限元RVE细观模型的应力边界条件,带入温度变化值ΔT,求解获得各组分参考点的细观应力; 步骤7,将各组分参考点的细观应力带入对应的失效准则,判断参考点的失效情况,根据失效情况,对复合材料的宏观弹性常数进行折减,并替换步骤4中的初始宏观弹性常数,返回步骤4直至宏观部件完全失效; 步骤8,将步骤1至步骤7的宏观部件的失效分析过程通过Fortran语言编写出复合材料宏细观渐进失效分析VUMAT子程序; 所述复合材料包括纤维、基体、和涂层,建立的有限元RVE细观模型包括纤维失效模型、基体失效模型和涂层和基体间的界面损伤失效模型, 其中,纤维失效模型采用三维的Hashin准则,具体包括: 纤维轴向拉伸失效,σ11≥0: 纤维轴向压缩失效,σ11<0: 其中,XT为纤维拉伸强度,XC为纤维压缩强度,S12为纤维剪切强度,σ11为纤维所受的轴向应力,σ12和σ13为纤维所受的剪切应力; 基体失效模型采用Mises准则,其中Mises等效应力表示为: 其中,为有限元分析中积分点的宏观应力,σx、σy、σz为基体在三个坐标轴方向所受的正应力,τxy、τyz、τzx为基体在三个坐标轴方向所受的剪应力; 界面损伤失效模型包括: 采用二次破坏准则评估界面损伤情况; 当内聚力单元满足二次破坏准则后,使用Benzeggagh-Kenane准则定义混合应力模式下的损伤演化; 所述步骤3中采用ABAQUS有限元软件计算求解出有限元RVE细观模型上的各个组分的参考点的机械应力放大系数Mσ和热应力放大系数Aσ,计算表达式为: 其中,为有限元分析中积分点的宏观应力,σk为细观参考点k的微应力,Mσ为参考点k的机械应力放大系数,Aσ为参考点k的热应力放大系数,ΔT为零热应力温度与环境温度的差值。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南京航空航天大学;南京航空航天大学无锡研究院,其通讯地址为:210016 江苏省南京市秦淮区御道街29号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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