GB/T 39484-2020 纤维增强塑料复合材料 用校准端载荷分裂试验(C-ELS)和有效裂纹长度法测定单向增强材料的Ⅱ型断裂韧性.pdf

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GB/T 39484-2020 纤维增强塑料复合材料 用校准端载荷分裂试验(C-ELS)和有效裂纹长度法测定单向增强材料的Ⅱ型断裂韧性.pdf简介:

"GB/T 39484-2020 纤维增强塑料复合材料 用校准端载荷分裂试验(C-ELS)和有效裂纹长度法测定单向增强材料的Ⅱ型断裂韧性.pdf" 是一份由中国国家标准委员会发布的技术标准。这份标准主要针对的是纤维增强塑料复合材料的测试方法,具体来讲,是关于如何使用校准端载荷分裂试验(C-ELS)和有效裂纹长度法来测定单向增强材料的Ⅱ型断裂韧性。Ⅱ型断裂韧性是衡量材料抵抗裂纹扩展的能力,通过这种方法可以评估复合材料在承受复杂载荷下的性能。

C-ELS(Corrected End-Location Splitting)是一种断裂韧性测试技术,它通过测量材料在断裂过程中裂纹尖端的位移和载荷来计算材料的断裂韧性。有效裂纹长度法则用于量化材料在裂纹形成和扩展过程中的实际断裂性能。

这份标准详细规定了实验设备、测试步骤、数据处理和结果解释等,为生产和科研领域中纤维增强塑料复合材料的性能评估提供了科学依据和统一的标准。

GB/T 39484-2020 纤维增强塑料复合材料 用校准端载荷分裂试验(C-ELS)和有效裂纹长度法测定单向增强材料的Ⅱ型断裂韧性.pdf部分内容预览:

GB/T394842020/ISO15114.2014

3P*am GIc = 26 .......(4

GB∕T 15405-1994 被动式太阳房技术条件和热性能测试方法Gic= 3P"α"m 2b

采用ECM的方法确定每一点的GIc值,并绘制R曲线。r值由C和a"的回归分析确定,并在 报告中注明。

8.3.2方法2.简单梁理论(SBT)

式中: 一加载线的位移; 自由长度; 一试样厚度值的一半; 一试样的弯曲弹性模量。 将公式(5)对分层长度进行微分并代人公式(2)中得到公式(6):

采用SBT方法确定每一点的Gic值,并绘制R曲线,

采用SBT方法确定每一点的GIc值,并绘制R曲线。

8.3.3方法3:有效裂纹长度的修正梁理论(CBTE)

根据有效裂纹长度的 转和复合材科架 剪切效应的修正,ELS试 到公式(8)

式中: ae 有效裂纹长度; Adimp 夹具的修正值,

将公式(8)代人到公式(6)中得到公式(9)

(26ChE(L+clmp)")

Gc= 9Pa. 46*h'E.

...........................(9

2b (hX slope)

在以上数据分析中,GIc值的计算不包括大位移和加载块修正系数的影响。循环对比试验表明 些修正系数的影响较小,因此为了简化,本标准的数据分析不包含这些内容。修正系数的影响参见 。

表1给出了4个实验室循环对比试验的数据。试样为碳纤维增强环氧树脂复合材料,每个实验 武5个试样。

GB/T394842020/ISO15114.2014

表1ESISTC4实验室间关于碳纤维环氧层合板的循环对比试验结果 单位为焦耳每平方米

注;SBT:简单染理论;ECM试验柔度法;CBTE;有效裂纹长度的修正染理论。其中;VIS为目测初始值,5%为 偏离初始柔度5%,PROP为记录的扩展值的平均值。4个实验室测得的平均值和标准差具有重复性。 ·不完全数据。

验报告应包含以下内容:

GB/T394842020/ISO15114.2014

(资料性附录) 大位移和加载块的修正系数

在实验中,试样的大位移将会引起力矩臂的减小,应通过修正系数F对其进行修正,按公式(A,

粘接在试样上的加载块会增加悬臂的刚度,另外,加载点的偏移量将导致额外的转动效应,应通迁 正系数N对其进行修正,按公式(A.2)计算:

修正系数F为放大因子,表示为Gc→(Gc·F),应用于公式(4)、公式(6)和公式(9)。修正系数N 为缩小因子,表示为C→(C/N),应用于公式(1)、公式(3)、公式(4)、公式(5)和公式(7)。 在未测量裂纹长度的情况下GB 50278-2010 起重设备安装工程施工及验收规范,如果仅采用CBTE(方法3),那么可以通过初始裂纹长度值确定F和 N的初始值,在以下关于的方程中a=ap。 0,按公式(A.3)计算:

0.按公式(A.4)计算

.按公式(A.5)计算:

《住宅厨房及相关设备基本参数 GB/T 11228-2008》D按公式(A.6)计算

D.按公式(A.7)计算

Os= ·(A.7 1+3("

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