功能梯度石墨烯片增強(qiáng)(FG-GPL)多孔材料是一種先進(jìn)、可設(shè)計(jì)、輕量化、高強(qiáng)度的復(fù)合材料,有望在運(yùn)載火箭、航天飛機(jī)和高超聲速飛行器中作為綜合熱防護(hù)和承重結(jié)構(gòu)。熱振動(dòng)分析可確保在動(dòng)態(tài)熱負(fù)荷環(huán)境下的服務(wù)安全?;谖⒘W(xué)模型和Timoshenko梁(TBT)理論,建立了FG-GPL多孔梁在非線性溫度分布下的自由振動(dòng)分析模型。首先,假設(shè)了沿梁厚度方向的三種功能梯度孔隙度分布和石墨烯片分散模式。采用高斯隨機(jī)場(chǎng)和Halpin-Tsai模型計(jì)算材料的彈性模量、泊松比和密度。其次,通過(guò)求解一維熱傳導(dǎo)方程,建立了考慮孔隙度和石墨烯薄片影響的非線性溫度分布;第三,利用TBT和Hamilton原理得到了梁的熱振動(dòng)控制方程。利用傳遞函數(shù)法求解控制方程,計(jì)算了不同孔隙度分布和石墨烯片分散模式組合的頻率。最后,對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,并分析了溫度分布、石墨烯薄片重量分?jǐn)?shù)、孔隙率系數(shù)和熱梯度等參數(shù)對(duì)基頻的影響。與線性溫度分布相比,對(duì)稱分布孔隙與GPL梁在非線性溫度分布下的頻率變化不大,而非對(duì)稱組合時(shí)情況不同。
圖1. FG-GPL多孔梁的尺寸、孔隙率分布和GPL色散模式。
圖2. 與文獻(xiàn)[18]相比,W
GPL對(duì)ω的影響。
圖3. 與文獻(xiàn)[49]比較的z-方向溫度分布。
圖4. 沿z-方向的溫度分布。
圖5. PA沿z方向的N
T分布。
圖6. PB沿z方向的N
T分布。
圖7. PC沿z方向的N
T分布。
圖8. W
GPL對(duì)ω的影響。
圖9. W
GPL對(duì)ω
inc的影響。
圖10. e對(duì)ω
inc的影響。
圖11. e對(duì)ω的影響。
圖12. T2對(duì)ω的影響。
圖13. T2對(duì)ω
inc的影響。
相關(guān)研究成果由國(guó)防科技大學(xué)空天科學(xué)學(xué)院、空天任務(wù)智能規(guī)劃與仿真湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院航空工程學(xué)院Lilin Zhou 等人于2023年發(fā)表在Engineering Structures (https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.115963 )上。原文:Thermal vibration analysis of functionally graded graphene platelets-reinforced porous beams using the transfer function method。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)