《表4 各组试件峰值能量、最大能量、剩余能量及损伤面积的对应关系》

《表4 各组试件峰值能量、最大能量、剩余能量及损伤面积的对应关系》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同粒子改性环氧树脂基碳纤维复合材料低速冲击及冲击后压缩性能》


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图7为A4层合板冲击力时程曲线与能量时程曲线图,图中体现了最大冲击力所对应能量以及整个冲击过程吸收的能量值(B、C两组材料均有类似的规律)。其中,峰值载荷所对应的能量Ei是产生分层所需要的能量,剩余能量Er是分层扩展所需要的能量[21]。由表4可知,同一角度铺层下,整个冲击过程所吸收的能量基本恒定。表4中,[±45/0/90]S铺层下的A1、A2、A3组层合板相较于A4组,剩余能量Er分别降低了15.1%、9%、4.1%。说明相较于纯树脂CFRP,纳米粒子改性可以明显降低CFRP层合板的分层损伤,并且单层纳米GO改性CFRP抗分层损伤效果最好,纳米Si O2次之,微米Al2O3陶瓷粉效果最差。