李眾 魏百媧
摘? 要:該文研究雞蛋托盤仰角α的變化對其力學(xué)性能的影響。發(fā)現(xiàn)相同荷載作用下:(1)當(dāng)α=58°時,出現(xiàn)最小總位移量0.147mm;當(dāng)α=45°時,出現(xiàn)最小應(yīng)力值76.344MPa。(2)當(dāng)α=70°時,出現(xiàn)最大總應(yīng)變能73.868MJ。(3)最大mises應(yīng)力值與仰角成正相關(guān)。雞蛋托盤結(jié)構(gòu)的仰角α對其力學(xué)性能有較大的影響。不難看出,仰角對雞蛋托盤結(jié)構(gòu)的影響較大。合理控制仰角可使其更好地應(yīng)用在土木工程中。
關(guān)鍵詞:雞蛋托盤結(jié)構(gòu)? 土木工程? 仰角? 力學(xué)性能
中圖分類號:TU511? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1672-3791(2019)04(b)-0047-02
雞蛋托盤是生活中一種常見的結(jié)構(gòu),因其能有效防止雞蛋破裂而被人關(guān)注。Yoo S H[1]等人對泡沫填充的復(fù)合雞蛋盒面板進行壓縮試驗,發(fā)現(xiàn)低密度泡沫填充雞蛋箱板具有最理想的能量吸收能力。Xiaotian Z[2]等人對蛋箱結(jié)構(gòu)進行了沖擊分析,發(fā)現(xiàn)其具有比平板更好的吸能能力。文獻[3]對蛋盒結(jié)構(gòu)和蜂窩六邊形結(jié)構(gòu)進行比較分析,發(fā)現(xiàn)兩者的吸能效果相似。
該文在前人研究的基礎(chǔ)上,對蛋盒結(jié)構(gòu)進行參數(shù)化分析,以探究蛋盒結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)對其力學(xué)性能的影響,為其以后的應(yīng)用做鋪墊。
1? 蛋盒型結(jié)構(gòu)的有限元模型
假設(shè)蛋盒單胞結(jié)構(gòu)的形貌完全相同,且蛋盒型結(jié)構(gòu)是由多個單胞結(jié)構(gòu)排列組合而成。將成形的胞元結(jié)構(gòu)進行陣列后,便可得到完整的蛋盒型結(jié)構(gòu)。該文蛋盒模型的參數(shù)參考了文獻[4],蛋盒型結(jié)構(gòu)如圖1。其結(jié)構(gòu)參數(shù)包括橫向長度l=70mm、縱向長度h=20mm、仰角α、胞元壁厚t=1mm以及l(fā)1=7.5mm。將成型的單胞結(jié)構(gòu)進行陣列,形成3×3的蛋盒型結(jié)構(gòu),并在其的兩端加上相同的兩塊板用于結(jié)構(gòu)的加載。
2? 有限元法分析仰角α對結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律
該文利用ANSYS Workbench計算平臺,對結(jié)構(gòu)進行有限元仿真。將仿真時溫度設(shè)置為22℃以更好地模擬真實工況。結(jié)構(gòu)的材料模型均選為結(jié)構(gòu)鋼,其屬性參數(shù)分別為楊氏模量E=200GPa、泊松比μ=0.3、密度ρ=7850kg/m3、屈服強度υ=250MPa。模型下表面采用完全固定約束。上表面施加均布荷載P=0.05MPa,以此進行壓縮仿真分析。
3? 結(jié)果與討論
該文探究仰角α對結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律;同種荷載下,變化仰角α的取值;探究結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的最大mises應(yīng)力值、最大總位移量以及總應(yīng)變能的變化,結(jié)果如表1。
由表1可得到如下結(jié)論:
(1)隨著仰角α取值的變化,最大總位移量出現(xiàn)非線性變化。在α=58°時取得最小值0.14797mm;在α=70°時,取得最大值0.47824mm。
(2)結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的最大mises應(yīng)力值與仰角α的取值成正相關(guān)。在彈性形變區(qū)域內(nèi),隨著仰角α的增大,結(jié)構(gòu)中的最大mises應(yīng)力值也隨之增大。
(3)結(jié)構(gòu)的總應(yīng)變能與仰角α成非線性關(guān)系,且受其影響較大。當(dāng)α=48°時,總應(yīng)變能取得最小值25.502MJ;當(dāng)α=70°時,取得最大值73.868MJ。
4? 結(jié)語
綜上所述,雞蛋托盤的仰角α對結(jié)構(gòu)的性能有著極大的影響,且其值與最大總位移量和總應(yīng)變能成非線性相關(guān),與最大mises應(yīng)力值成線性相關(guān)。該研究結(jié)論為雞蛋托盤結(jié)構(gòu)在土木工程中的承重結(jié)構(gòu)以及防撞結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
參考文獻
[1] Yoo S H,Chang S H,Sutcliffe M P F.Compressive characteristics of foam-filled composite egg-box sandwich panels as energy absorbing structures[J].Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,2010,41(3):427-434.
[2] Xiaotian Z,Tao L,Xiaogang L,et al.Hypervelocity impact performance of aluminum egg-box panel enhanced Whipple shield[J].Acta Astronautica,2016(119):48-59.
[3] Deshpande V S,F(xiàn)leck N A.Energy absorption of an egg-box material[J].Journal of the Mechanics & Physics of Solids,2003,51(1):187-208.
[4] HaldarA,Guan ZW,Cantwell WJ,et al.The compressive properties of sandwich structures based on an egg-box core design[J].Composites Part B: Engineering,2018(144):143-152.
①作者簡介:李眾(1998,3—),男,漢族,重慶人,本科,研究方向:土木工程及力學(xué)方面。