《表1 聚氨酯含量不同的泡沫铝-聚氨酯复合材料各项参数Tab.1 Parameters of aluminum foam-polyurethane composites with different

《表1 聚氨酯含量不同的泡沫铝-聚氨酯复合材料各项参数Tab.1 Parameters of aluminum foam-polyurethane composites with different   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《泡沫铝-聚氨酯的制备及其吸能特性分析》


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选取泡沫铝孔隙率相同,孔径皆为7.5 mm,但聚氨酯含量不同的泡沫铝-聚氨酯复合材料样品进行试验,各项数据见表1。试验所得数据绘制的应力-应变曲线见图6,可以看出试样1#,2#,3#的曲线趋势大致相近,皆分为3个阶段。第1阶段为弹性阶段,该阶段较短,主要反映了泡沫铝弹性变形的过程。第2阶段为强化阶段,这一阶段聚氨酯也开始参与压缩变形。第3阶段为致密压实阶段,主要反映了泡沫铝-聚氨酯复合材料被压垮屈服的过程。在弹性阶段,3者的曲线变化区分度并不明显,屈服强度(产生0.2%残余变形的应力值)大致相同。这是由于在这一过程中,仅泡沫铝被压缩承受载荷,吸收压缩能量,而3个试样是来源于同一块泡沫铝板,因此出现了上述情况。在强化阶段,泡沫铝-聚氨酯复合材料中的聚氨酯也开始承受载荷。据表1所知,1#,2#,3#的聚氨酯含量依次下降,因此在第2阶段曲线区分度开始变化,第3阶段曲线区分度最为明显。从图6可以看出,随着聚氨酯含量的增加,同一应变下泡沫铝-聚氨酯复合材料所能承受的载荷逐渐增加。这是由于聚氨酯本身具有吸能性能,且变形较为困难,因此对泡沫铝-聚氨酯复合材料试样的整体变形产生了极大的抑制作用,使其能够承受的载荷增加。