【摘 要】
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复合材料容器是充分发挥纤维强度的装置,具有重量轻、承压高等优点。伴随着航空航天、石油化工、交通运输等领域的发展,其应用更加广泛。但其在使用过程中,损伤程度超临界易发生泄露、爆炸等安全事故,而FRP(Fiber Reinforced Polymer)复合材料容器在出现损伤的过程中会产生声发射现象。因此,对FRP复合材料容器损伤演化的声发射特性、损伤机制识别和评价方法进行研究十分重要。本文基于声发射监
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复合材料容器是充分发挥纤维强度的装置,具有重量轻、承压高等优点。伴随着航空航天、石油化工、交通运输等领域的发展,其应用更加广泛。但其在使用过程中,损伤程度超临界易发生泄露、爆炸等安全事故,而FRP(Fiber Reinforced Polymer)复合材料容器在出现损伤的过程中会产生声发射现象。因此,对FRP复合材料容器损伤演化的声发射特性、损伤机制识别和评价方法进行研究十分重要。本文基于声发射监测单一类型损伤实验提出STOA-VMD(Sooty Tern Optimization Algorithm-Variational Mode Decomposition)算法,通过构建损伤识别方法实现损伤机制识别,在基体开裂、纤维断裂及分层损伤的单一损伤类型中识别率分别为94.59%、94.26%、96.45%。根据NOL(National Ordnance Laboratories)环实验的AE(Acoustic Emission)信号进行分析,利用损伤识别方法对NOL环实验损伤机制进行模式识别,验证了该方法应用在NOL环完整结构损伤识别的有效性。其次,根据AE参数融合的NOL环损伤演化研究,使用RA值、R值及b值特性表征损伤演化行为。RA值和R值对试件早期损伤和累积损伤变化非常敏感;NOL环在拉伸实验第Ⅲ阶段严重损伤,RA值变化大且复杂,超过0.85Fmax时b值迅速降低。最后,应用AE技术监测FRP复合材料容器水压实验过程,分析损伤特征完成损伤机制(基体开裂、纤维断裂、分层损伤)模式识别。本文提出利用AE参数融合与熵值结合,分析FRP气瓶保压阶段的损伤演化机制,发现累计熵值曲线变化斜率增大,预示FRP气瓶损伤程度增加;保压初期以高RA值为主,随后RA值分布区域稳定在12μs/d B以下,与不同保压水平的b值变化趋势相对应。针对单一损伤类型分析,并基于NOL环损伤机理应用,提出WAH值评价指标与/值评价曲线,根据评价规则将其过程分为损伤初期、稳定损伤、严重损伤三个阶段,判别损伤程度达到评价复合材料容器的目的。
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