presentation.tex 19 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451
  1. \documentclass[unicode]{beamer}
  2. \usepackage[T2A]{fontenc}
  3. \usepackage[utf8]{inputenc}
  4. \usepackage[english, russian]{babel}
  5. \usetheme{Warsaw}
  6. \setbeamertemplate{caption}[numbered]
  7. \setbeamerfont{caption}{size=\scriptsize}
  8. % \logo{\includegraphics[width=25pt]{img/pstu_logo}}
  9. \title[]{Коэффициенты концентрации напряжений в слое тканого композита с
  10. локальными технологическими дефектами}
  11. \institute[ПНИПУ]{Пермский национальный исследовательский политехнический университет \\Кафедра механики композиционных материалов и конструкций \\
  12. Комсомольский пр-т, 29, 614990, Пермь, Россия \\
  13. Тел. / Факс: +7–342–2391294 \\ denis.v.dedkov@gmail.com, zav@pstu.ru, rector@pstu.ru}
  14. \author{Д.~В.~Дедков, А.~В.~Зайцев, А.~А.~Ташкинов}
  15. \date{10 октября 2012}
  16. \begin{document}
  17. \frame{\titlepage}
  18. \begin{frame}
  19. \frametitle{Проблемы, возникающие при производстве тканых керамо-керамических композитов}
  20. % \begin{block}{Проблемы}
  21. % \begin{itemize}
  22. % \item Возникновение локальных технологических дефектов;
  23. % \item существенное влияние дефектов на эффективные упругие и прочностные свойства материала;
  24. % \item обнаружение дефектов только на этапе выходного контроля.
  25. % \end{itemize}
  26. % \end{block}
  27. % \centering{$\Downarrow$}
  28. % \begin{block}{Типичные локальные дефекты}
  29. % \begin{itemize}
  30. % \item Туннельная пора;
  31. % \item разрыв волокна основы;
  32. % \item разрывы волокон основы и утка;
  33. % \item внутренняя пора.
  34. % \end{itemize}
  35. % \end{block}
  36. \begin{block}{}
  37. \begin{itemize}
  38. \item Композит создается вместе с элементом конструкции;
  39. \item Поликристаллические матрицы (углеродная, осаждаемая из газовой фазы или получаемая при карбонизации полимеров, терморасширенный графит или керамика);
  40. \item Возникновение локальных технологических дефектов, обнаруживаемых только на этапе выходного контроля изделий;
  41. \item Существенное влияние локальных технологических дефектов на концентрацию напряжений, прочность и живучесть элементов конструкций ответственного назначения
  42. \end{itemize}
  43. \end{block}
  44. \end{frame}
  45. \begin{frame}
  46. \frametitle{Локальные технологические дефекты}
  47. % \begin{columns}
  48. % \begin{column}{0.5\textwidth}
  49. % \begin{figure}
  50. % \includegraphics[width=3.5cm]{img/defects/d1}
  51. % \caption{Разрыв волокна основы}
  52. % \end{figure}
  53. % \begin{figure}
  54. % \includegraphics[width=3.5cm]{img/defects/d4}
  55. % \caption{Внутренняя пора}
  56. % \end{figure}
  57. % \end{column}
  58. % \begin{column}{0.5\textwidth}
  59. % \begin{figure}
  60. % \includegraphics[width=3.5cm]{img/defects/d2}
  61. % \caption{Разрыв волокон основы и утка}
  62. % \end{figure}
  63. % \begin{figure}
  64. % \includegraphics[width=4.8cm]{img/defects/d3}
  65. % \caption{Внутренняя пора}
  66. % \end{figure}
  67. % \end{column}
  68. % \end{columns}
  69. \begin{figure}
  70. \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img/defects/all}
  71. \caption{Локальные технологические дефекты в слоях тканого композита: a)~разрыв волокна основы, b)~разрыв волокон основы и утка, c)~туннельная пора, d)~внутренняя пора}
  72. \end{figure}
  73. \end{frame}
  74. \begin{frame}
  75. \frametitle{Геометрия искривленных волокон слоя тканого композита}
  76. \begin{columns}
  77. \begin{column}{0.5\textwidth}
  78. \begin{figure}
  79. \centering{\includegraphics[width=4.7cm]{img/geom}}
  80. \caption{Участок искривленного волокна}
  81. \end{figure}
  82. \end{column}
  83. \begin{column}{0.5\textwidth}
  84. \begin{block}{Описание геометрии}
  85. \begin{enumerate}
  86. \item $a$ --- сегмент окружности;
  87. \item $\alpha = 45^o$;
  88. \item $b$ --- линейный участок.
  89. \end{enumerate}
  90. \end{block}
  91. \begin{block}{Коэффициенты армирования}
  92. $\alpha_{x} = \alpha_{y} = 0.14$
  93. \end{block}
  94. \end{column}
  95. \end{columns}
  96. \end{frame}
  97. \begin{frame}
  98. \frametitle{Математическая модель слоя тканого композита \\ с искривленными волокнами}
  99. \begin{columns}
  100. \begin{column}{0.4\textwidth}
  101. \begin{figure}
  102. \centering{\includegraphics[width=4.5cm]{img/frame}}
  103. \caption{Фрагмент слоя тканого композита периодической структуры}
  104. \end{figure}
  105. \end{column}
  106. \begin{column}{0.6\textwidth}
  107. \begin{footnotesize}
  108. \begin{block}{Гипотезы}
  109. \begin{itemize}
  110. % \item матрица изотропная, упругая;
  111. % \item волокно изотропное, упругое;
  112. % \item волокна не соприкасаются (для модели без учёта трения);
  113. % \item малые деформации;
  114. % \item взаимное расположение волокон неизменно,
  115. % \item задана граница контакта с трением.
  116. \item поликристаллическая матрица изотропна, линейно упруга ($E_m = 0.28$ГПа, $\nu_m = 0.4$);
  117. \item керамические волокна изотропны, линейно упруги ($E_f = 280$ГПа, $\nu_f = 0.2$);
  118. \item деформации бесконечно малы, взаимное расположение искривленных волокон, места и площади контакта неизменны в процессе нагружения слоя;
  119. \item волокна окружены гарантированным слоем матрицы (модель 1) или имеют контакт с трением (модель 2)
  120. \end{itemize}
  121. \end{block}
  122. \end{footnotesize}
  123. \end{column}
  124. \end{columns}
  125. \end{frame}
  126. \begin{frame}
  127. \frametitle{Математическая модель слоя тканого композита \\ с искривленными волокнами}
  128. \begin{block}{Уравнения равновесия в напряжениях}
  129. $$\sigma_{ij,j} ({\bf r}) = 0;$$
  130. \end{block}
  131. \begin{block}{Геометрические соотношения Коши}
  132. $$\varepsilon_{ij} ({\bf r}) = \frac{1}{2}\left[u_{i,j} ({\bf r}) + u_{j,i}({\bf r}) \right];$$
  133. \end{block}
  134. \begin{block}{Индикаторная функция}
  135. $$
  136. \lambda =
  137. \left\{
  138. \begin{array}{l}
  139. 1, {\bf r} \in V_f; \\
  140. 0, {\bf r} \in V_m
  141. \end{array}
  142. \right.
  143. $$
  144. \end{block}
  145. \begin{block}{Определяющие соотношения}
  146. $$
  147. \sigma_{ij} ({\bf r}) =
  148. \left\{
  149. C_{ijkl}^f \lambda({\bf r}) +
  150. C_{ijkl}^m \left[ 1-\lambda({\bf r}) \right]
  151. \right\}\varepsilon_{kl}({\bf r})
  152. $$
  153. \end{block}
  154. \end{frame}
  155. \begin{frame}
  156. \frametitle{Граничные условия}
  157. \begin{block}{Двухосное равнокомпонентное растяжение}
  158. \begin{itemize}
  159. \item $u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_2} = u_1^0;$
  160. $u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_1} = u_3^0;$
  161. \item $u_1 {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = u_3 {\bf (r)}|_{\Gamma_3}
  162. = u_2 {\bf (r)}|_{\Gamma_5} = u_2 {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0;$
  163. \item $\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_4} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_4}
  164. =\sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = \sigma_{23} {\bf (r)}|_{\Gamma_3} = 0;$
  165. \item $\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_5} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_5}
  166. =\sigma_{12} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = \sigma_{13} {\bf (r)}|_{\Gamma_6} = 0$
  167. \end{itemize}
  168. \end{block}
  169. \begin{columns}
  170. \begin{column}{0.6\textwidth}
  171. \begin{block}{Идеальное сопряжение на межфазных поверхностях}
  172. \begin{itemize}
  173. \item $\left[\sigma_{ij}({\bf r})n_{j}({\bf r})\right]|_{\Gamma_7^+} =
  174. \left[\sigma_{ij}({\bf r})n_{j}({\bf r})\right]|_{\Gamma_7^-}$
  175. \item $\left[u_i({\bf r})\right]|_{\Gamma_7^+} =
  176. \left[u_i({\bf r})\right]|_{\Gamma_7^-}$
  177. \end{itemize}
  178. \end{block}
  179. \begin{block}{Поверхность внутренней поры}
  180. \begin{itemize}
  181. \item $\left[\sigma_{ij}({\bf r})n_j({\bf r})\right]_{\Gamma_8} = 0$
  182. \end{itemize}
  183. \end{block}
  184. \end{column}
  185. \begin{column}{0.4\textwidth}
  186. \includegraphics[width=1\linewidth]{img/gu}
  187. \end{column}
  188. \end{columns}
  189. \end{frame}
  190. \begin{frame}
  191. \frametitle{Граничные условия}
  192. \begin{block}{Контакт между волокнами основы и утка}
  193. если $\left[\sigma_{n\tau} {\bf (r)} \right] |_{\Gamma_9^{+}} <
  194. \left[ f | \sigma_{nn} {\bf (r)} | \right] |_{\Gamma_9^{-}}$, то
  195. $$
  196. \left[\sigma_{n\tau} {\bf (r)} n_{n} \right] |_{\Gamma_9^{+}} =
  197. \left[\sigma_{n\tau} {\bf (r)} n_{n} \right] |_{\Gamma_9^{-}}, \quad
  198. \left[u_n {\bf (r)}\right]|_{\Gamma_9^{+}} = \left[u_n {\bf
  199. (r)}\right]|_{\Gamma_9^{-}} ,
  200. $$
  201. \noindent а, если $\left[\sigma_{n\tau} {\bf (r)} \right] |_{\Gamma_9^{+}} \geq
  202. \left[ f | \sigma_{nn} {\bf (r)} | \right] |_{\Gamma_9^{-}}$, то
  203. $$
  204. \left[\sigma_{n\tau} {\bf (r)} \right] |_{\Gamma_9^{+}} \geq
  205. \left[ f | \sigma_{nn} {\bf (r)} | \right] |_{\Gamma_9^{-}}, \quad
  206. \left[u_n {\bf (r)}\right]|_{\Gamma_9^{+}} = \left[u_n {\bf
  207. (r)}\right]|_{\Gamma_9^{-}} ,
  208. $$
  209. \noindent где индексы $n$ и $\tau$ --- определяют направление внешней нормали и касательной к поверхности $\Gamma_9$.
  210. \end{block}
  211. \end{frame}
  212. \begin{frame}
  213. \frametitle{Используемое программное обеспечение}
  214. \begin{block}{Некоммерческая платформа численного моделирования SALOME}
  215. \begin{itemize}
  216. \item Создание и редактирование геометрических моделей;
  217. \item Создание, редактирование, проверка качества конечно-элементной сетки;
  218. \item Задание физических свойств геометрическим элементам;
  219. \item Выполнение вычислений с помощью внешних решателей;
  220. \item Просмотр результатов вычислений.
  221. \end{itemize}
  222. \end{block}
  223. \begin{block}{Некоммерческий пакет Code-Aster}
  224. \begin{itemize}
  225. \item Решение статических, квазистатических и динамических линейных и нелинейных задач;
  226. \item Моделирование разрушения и знакопеременного нагружения
  227. \end{itemize}
  228. \end{block}
  229. \end{frame}
  230. \begin{frame}
  231. \frametitle{Конечноэлементная модель}
  232. % \begin{columns}
  233. % \begin{column}{0.5\textwidth}
  234. % \begin{figure}
  235. % \centering{\includegraphics[width=0.7\linewidth]{img/meshes/}}
  236. % \caption{Фрагмент слоя тканого композита с искривленными волокнами}
  237. % \end{figure}
  238. % \end{column}
  239. % \begin{column}{0.5\textwidth}
  240. % \begin{figure}
  241. % \centering{\includegraphics[width=0.65\linewidth]{img/meshes/fibers}}
  242. % \caption{Переплетение волокон основы и~утка одного слоя}
  243. % \end{figure}
  244. % \end{column}
  245. % \end{columns}
  246. \begin{figure}
  247. \centering{\includegraphics[width=0.6\linewidth]{img/meshes/all}}
  248. \caption{Топология конечноэлементной сетки волокон (a) и матрицы (b)}
  249. \end{figure}
  250. \end{frame}
  251. \begin{frame}
  252. \frametitle{Топология конечноэлементной сетки}
  253. \begin{block}{Модель 1: волокна окружены гарантированным слоем матрицы}
  254. \begin{center}
  255. \begin{footnotesize}
  256. \begin{tabular}{l||c|c}
  257. \hline
  258. & Тетраэдральные & Гексаэдральные \\
  259. & элементы & элементы \\
  260. \hline
  261. \hline
  262. Идеальная структура & 298~255 & 77~760 \\
  263. \hline
  264. Туннельная пора & 285~664 & 69~984 \\
  265. \hline
  266. Разрыв волокна основы & 285~466 & 75~168 \\
  267. \hline
  268. Разрыв волокон основы и утка & 279~276 & 72~576 \\
  269. \hline
  270. Внутренняя пора & 287~924 & 77~760 \\
  271. \hline
  272. \end{tabular}
  273. \end{footnotesize}
  274. \end{center}
  275. \end{block}
  276. \begin{block}{Модель 2: волокна основы и утка имеют контакт с трением}
  277. \begin{center}
  278. \begin{footnotesize}
  279. \begin{tabular}{l||c|c}
  280. \hline
  281. & Тетраэдральные & Гексаэдральные \\
  282. & элементы & элементы \\
  283. \hline
  284. \hline
  285. Идеальная структура & 405~480 & 77~760 \\
  286. \hline
  287. Разрыв волокна основы & 405~480 & 75~168 \\
  288. \hline
  289. Разрыв волокон основы и утка & 405~480 & 72~576 \\
  290. \hline
  291. \end{tabular}
  292. \end{footnotesize}
  293. \end{center}
  294. \end{block}
  295. \end{frame}
  296. \begin{frame}
  297. \frametitle{Поля напряжений в элементах структуры}
  298. \begin{figure}
  299. \centering{\includegraphics[width=0.9\linewidth]{img/fields/vmis}}
  300. \caption{Поля интенсивности напряжений (ГПа) в волокнах основы и утка (композит идеальной периодической структуры)}
  301. \end{figure}
  302. \end{frame}
  303. \begin{frame}
  304. \frametitle{Максимальные безразмерные коэффициенты концентрации напряжений}
  305. \begin{block}{Модель 1: волокна окружены гарантированным слоем матрицы}
  306. \begin{center}
  307. \begin{scriptsize}
  308. \input{s_max_table_all_res}
  309. \end{scriptsize}
  310. \end{center}
  311. \end{block}
  312. \begin{block}{Модель 2: волокна основы и утка имеют контакт с трением}
  313. \begin{center}
  314. \begin{scriptsize}
  315. \input{s_max_table_all_res_fr}
  316. \end{scriptsize}
  317. \end{center}
  318. \end{block}
  319. \end{frame}
  320. \begin{frame}
  321. \frametitle{Безразмерные коэффициенты концентрации интенсивности напряжений. Модель 1: волокна окружены гарантированным слоем матрицы}
  322. \begin{columns}
  323. \begin{column}{0.5\textwidth}
  324. \begin{figure}
  325. \centering{\includegraphics[width=\linewidth]{img/fields/d3_k}}
  326. \caption{Разрыв волокна основы}
  327. \end{figure}
  328. \end{column}
  329. \begin{column}{0.5\textwidth}
  330. \begin{figure}
  331. \centering{\includegraphics[width=\linewidth]{img/fields/d4_k}}
  332. \caption{Разрыв волокон основы и утка}
  333. \end{figure}
  334. \end{column}
  335. \end{columns}
  336. \end{frame}
  337. \begin{frame}
  338. \frametitle{Безразмерные коэффициенты концентрации интенсивности напряжений. Модель 2: волокна основы \\ и утка имеют контакт с трением}
  339. \begin{columns}
  340. \begin{column}{0.5\textwidth}
  341. \begin{figure}
  342. \centering{\includegraphics[width=\linewidth]{img/fields/d3_k_fric}}
  343. \caption{Разрыв волокна основы}
  344. \end{figure}
  345. \end{column}
  346. \begin{column}{0.5\textwidth}
  347. \begin{figure}
  348. \centering{\includegraphics[width=\linewidth]{img/fields/d4_k_fric}}
  349. \caption{Разрыв волокон основы и утка}
  350. \end{figure}
  351. \end{column}
  352. \end{columns}
  353. \end{frame}
  354. \begin{frame}
  355. \frametitle{Выводы}
  356. \begin{block}{}
  357. \begin{footnotesize}
  358. \begin{itemize}
  359. % \item Операции технологического процесса, обеспечивающие проникновение связующего в полости локальных дефектов;
  360. % \item дополнительная пропитка связующим, доуплотнение, карбонизация, доосаждение матрицы из газовой фазы.
  361. \item Разработана модель слоя тканого композита с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей;
  362. \item При двухосном равнокомпонентном растяжении на основе численного решения краевых задач методом конечных элементов определены
  363. коэффициенты концентрации напряжений, вызванные наличием локальных технологических дефектов;
  364. \item Установлено, что главными механизмами, инициирующими разрушение поликристаллической матрицы, являются сдвиги;
  365. \item Для повышения способности тканым композитом сопротивляться внешнему силовому воздействию необходимо предусмотреть в технологическом процессе
  366. операции, обеспечивающие проникновение связующего в полости технологических локальных дефектов, дополнительную пропитку связующим,
  367. доуплотнение и карбонизацию, досаждение поликристаллической матрицы из газовой фазы в случае, если в результате ультразвукового контроля
  368. готового изделия обнаруживаются с внутренняя пористость и разрывы волокон
  369. \end{itemize}
  370. \end{footnotesize}
  371. \end{block}
  372. \end{frame}
  373. \begin{frame}
  374. \begin{block}{}
  375. \centering{Спасибо за внимание!}
  376. \end{block}
  377. \end{frame}
  378. \end{document}