Please wait a minute...
金属学报  1992, Vol. 28 Issue (11): 86-94    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
纤维从弹性基体中的脱粘和拔出
傅绍云;周本濂;龙期威
中国科学院金属研究所;博士研究生沈阳(110015);中国科学院金属研究所;中国科学院国际材料物理中心
DEBONDING AND PULL-OUT OF FIBRE FROM AN ELASTIC MATRIX
FU Shaoyun; ZhOU Benlian; LONG Qiwei (LUNG Chiwei) (International Centre for Materials Physics; Institute of Metal Research; Academia Sinica; Shenyang)
引用本文:

傅绍云;周本濂;龙期威. 纤维从弹性基体中的脱粘和拔出[J]. 金属学报, 1992, 28(11): 86-94.
, , . DEBONDING AND PULL-OUT OF FIBRE FROM AN ELASTIC MATRIX[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(11): 86-94.

全文: PDF(544 KB)  
摘要: 本文分析了纤维从弹性基体中的脱粘与拔出,得到纤维初始脱粘应力。完全脱粘应力和纤维拔出应力与嵌入纤维长度的非线性函数关系,该理论经钢丝一环氧拔出试验验证,结果表明,当嵌入纤维长度较大时纤维初始脱粘应力趋向于一常数;完全脱粘应力随嵌入纤维长度的增加而增加,最后达到一个稳定状态:纤维拔出应力随嵌入纤维长度非线性地增加。
关键词 复合材料纤维/基体界面纤维脱粘纤维拔出    
Abstract:Debonding and pull-out of fibre from an elastic matrix were analysed. The nonlinear functions of initial debonding stress, complete debonding stress as well as pull-out stress of fibre and embedded fibre length were obtained. It has been certified by the existing pull-out test of steel wires from an epoxy matrix. And it has been shown that the initial debonding stress of fibre approaches a constant when the embedded fibre length is comparatively large; the complete debonding stress of fibre increases with the increase in the embedded fibre length and gets to a steady state finally; the pull-out stress of fibre increases with the embedded fibre length.
Key wordscomposite    fibre/matrix interface    fibre debonding    fibre pull-out
收稿日期: 1992-11-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 Larson B K, Drazal L T, Sorousian P. Composites, 1990; 21:205
2 Maeder E, Freitag K-H. Composites, 1990; 21:397
3 Wells J K, Beaumont P W R. J Mater Sci, 1985; 20:1275
4 Leung C K Y, Li V C. Composites, 1990; 21:305
5 Takaku A, Arridge R G C. J Phys D: Appl Phys, 1973; 6:2038
6 Fu S Y, Zhou B L, Chen X, Xu C F, He G H, Lung C W. Composites, 1992; 23:
7 Penn L S, Lee S M. Fibre Sci Technol, 1982; 17:91
8 Gao Y C, Mai Y W, Cotterell B. J Appl Math Phys, 1988; 39:551
9 Grande D H, Mandell J F, Hong K C C. J Mater Sci, 1988; 23:311
[1] 马宗义, 肖伯律, 张峻凡, 朱士泽, 王东. 航天装备牵引下的铝基复合材料研究进展与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 457-466.
[2] 马国楠, 朱士泽, 王东, 肖伯律, 马宗义. SiC颗粒增强Al-Zn-Mg-Cu复合材料的时效行为和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1655-1664.
[3] 姜江, 郝世杰, 姜大强, 郭方敏, 任洋, 崔立山. NiTi-Nb原位复合材料的准线性超弹性变形[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1419-1427.
[4] 沈莹莹, 张国兴, 贾清, 王玉敏, 崔玉友, 杨锐. SiCf/TiAl复合材料界面反应及热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1150-1158.
[5] 谷瑞成, 张健, 张明阳, 刘艳艳, 王绍钢, 焦大, 刘增乾, 张哲峰. 三维互穿结构SiC晶须骨架增强镁基复合材料制备及其力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 857-867.
[6] 潘成成, 张翔, 杨帆, 夏大海, 何春年, 胡文彬. 三维石墨烯/Cu复合材料在模拟海水环境中的腐蚀和空蚀行为[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 599-609.
[7] 王浩伟, 赵德超, 汪明亮. 原位自生TiB2/Al基复合材料的腐蚀防护技术研究现状[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 428-443.
[8] 张雷, 施韬, 黄火根, 张培, 张鹏国, 吴敏, 法涛. 铀基非晶复合材料的相分离与凝固序列研究[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 225-230.
[9] 范根莲, 郭峙岐, 谭占秋, 李志强. 金属材料的构型化复合与强韧化[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1416-1426.
[10] 陈润, 王帅, 安琦, 张芮, 刘文齐, 黄陆军, 耿林. 热挤压与热处理对网状TiBw/TC18复合材料组织及性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1478-1488.
[11] 聂金凤, 伍玉立, 谢可伟, 刘相法. Al-AlN异构纳米复合材料的组织构型与热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1497-1508.
[12] 赵宇宏, 景舰辉, 陈利文, 徐芳泓, 侯华. 装甲防护陶瓷-金属叠层复合材料界面研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1107-1125.
[13] 赵乃勤, 郭斯源, 张翔, 何春年, 师春生. 基于增强相构型设计的石墨烯/Cu复合材料研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1087-1106.
[14] 王文权, 王苏煜, 陈飞, 张新戈, 徐宇欣. 选区激光熔化成形TiN/Inconel 718复合材料的组织和力学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1017-1026.
[15] 韩颖, 王宏双, 曹云东, 安跃军, 谈国旗, 李述军, 刘增乾, 张哲峰. 微观定向结构Cu-W复合材料的力学与电学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1009-1016.