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文檔簡介
1、本研究以毛竹材為研究對象,開展毛竹力學特性和破壞特性的研究,測定了抗壓強度、抗拉強度、抗彎強度、抗彎彈性模量等靜態(tài)力學性質、總結了各指標在不同生長階段的變異規(guī)律,并構建了毛竹材的靜態(tài)力學模型;探討了不同部位不同年齡的毛竹材的動態(tài)熱機械特性;最后利用數(shù)字散斑相關方法(DSCM)測定了毛竹材在加載狀態(tài)下(順紋拉伸和順紋壓縮)的動態(tài)變形特性,分析了毛竹材動態(tài)破壞特性;并利用所得的變形信息,得出毛竹材的順紋抗拉彈性模量。
本研究結論如
2、下:
?。?)竹稈由下自上,各力學性質逐漸增加;隨著年齡的增大,各力學性質也逐漸增加,4年生毛竹材的力學性質到達最佳狀態(tài),之后便呈下降趨勢。年齡和部位對毛竹材力學性質影響都較顯著,且各力學性質之間呈較好的正相關;力學性質之間呈以下比例關系,抗拉強度(δt):抗壓強度(δc):抗彎強度(MOR):彈性模量(MOE)=2.79:1.00:2.40:150。
?。?)毛竹材力學模型構建分析:
a、氣干密度:由竹青到竹
3、黃,氣干密度整體規(guī)律呈逐漸減小的趨勢;從竹青至竹黃的1/3處,密度減幅逐漸減小,且趨于穩(wěn)定;但至竹黃處,密度值略有增加;氣干密度隨高度的變化趨勢:?6m>?4m>?2m;年齡、部位和高度對氣干密度的影響均極顯著。
b、微纖絲角:毛竹材微纖絲角絕對值差異不大,最大值和最小值間的差異小于3°。從竹青到竹黃,微纖絲角大致呈先增大后減小的趨勢;竹稈由下至上,微纖絲角逐漸增大;對年齡而言,微纖絲角無明顯的變化規(guī)律。雖然微纖絲角間的絕對差
4、異很小,但部位、年齡和高度對其的影響均極顯著。
微纖絲角與各力學性質間的相關性很低,說明微纖絲角不是決定竹材力學性質變異的主要因子。氣干密度與各力學特性間存在很好的線性關系。
(3)毛竹材存儲模量隨溫度的上升而減?。划敎囟鹊陀诓AЩD變溫度,損耗模量隨溫度的上升而增大,當溫度達到玻璃化轉變溫度時,損耗模量達到峰值,之后隨溫度的上升而逐漸減小。對不同部位的毛竹材,存儲模量和損耗模量沿竹壁徑向,由內而外依次增大;對不同年
5、齡的毛竹,存儲模量和損耗模量均隨年齡的增加而增大。沿竹壁徑向上,毛竹材玻璃化轉變溫度存在一定差異,由內而外依次增大,即竹青最高、竹肉次之,竹黃最低;對于不同年齡同一部位的毛竹材,玻璃化轉變溫度無顯著差異。
?。?)毛竹材順紋抗拉和順紋抗壓的動態(tài)破壞均表現(xiàn)為復雜的破壞形式。在拉伸過程中,毛竹材在纖維之間撕開,纖維本身的抗拉強度不能充分發(fā)揮。由于纖維之間的滑移使其產(chǎn)生撕裂破壞,破壞斷面呈針狀撕裂,使抗拉試樣斷口層次不齊。試樣最初斷口
6、均靠竹黃一側,在垂直于纖維方向產(chǎn)生細微的裂口,之后隨斷口的增大,裂口逐漸增大,直至產(chǎn)生縱向的撕裂。對于抗壓動態(tài)破壞,由于毛竹材和載荷接觸的地方出現(xiàn)應力集中,故順紋抗壓破壞主要出現(xiàn)在端部;由于靠近竹黃處維管束稀疏,承載能力弱,容易被壓潰,毛竹材的扭曲發(fā)生在靠近加載頭的竹黃一側。
(5)通過使用DSCM和引伸計法兩種方法對毛竹材抗拉彈性的測定,得出兩者的相對誤差在5%之內,這說明DSCM可成功應用于竹材彈性模量的測試;且通過DSC
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