连续纤维热塑性复合材料热成型仿真研究
作者:
作者单位:

1.江西理工大学,赣州 341000;2.浙江省机器人与智能制造装备技术重点实验室,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,宁波 315201

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

TB332

基金项目:

国家自然科学基金(U1809218);宁波市科技创新2025重大专项(201910107、2020Z052、2020Z057);中科院仪器设备研制 (YJKYYQ20200029)


Progress on Continuous Fiber-reinforced Thermoplastic Composites Thermoforming Simulation
Author:
Affiliation:

1.Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 34100;2.Zhejiang Provincial Key Laboratory of Robotics and Intelligent Manufacturing Equipment Technology,Ningbo Institute of Material Technology & Engineering,Chinese Academy of Sciences,Ningbo 315201

Fund Project:

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    摘要:

    连续纤维热塑性复合材料(CFRTP)拥有优异的力学性能、抗疲劳性和设计灵活性,在航空航天、汽车、能源和海洋工程等军民领域具有广泛应用。为了满足大规模高效低成本制造的需求,可在CFRTP产品开发阶段使用仿真模拟手段代替昂贵的“试错”实验。本文详细概述了CFRTP热成型模拟仿真的各类仿真方法研究进展,总结了各类方法的优势及其局限性。最后展望了CFRTP热成型模拟仿真的国内未来研究重点及发展趋势。

    Abstract:

    Continuous fiber-reinforced thermoplastic composites (CFRTP) have been widely used in civil and military fields such as aerospace and avitation, automotive, energy and marine engineering, due to their excellent mechanical properties, fatigue resistance and design flexibility. In order to meet the requirements of large-scale, efficient and low-cost production, simulation can be used in the CFRTP product development stage instead of expensive trial-error tests. In this paper, various methods of CFRTP thermoforming simulation are introduced in detail, and the advantages and limitations for each method are summarized. In addition, the research emphases and development trends of CFRTP molding simulation in the future are prospected.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

毛晋轩,刘东,史鹏程,颜春,祝颖丹.连续纤维热塑性复合材料热成型仿真研究[J].宇航材料工艺,2022,52(4):21-26.

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  • 收稿日期:2021-06-11
  • 最后修改日期:2021-09-06
  • 录用日期:2021-09-28
  • 在线发布日期: 2022-09-02
  • 出版日期:
第十一届航天复合材料成形与加工工艺技术中心交流会 征文通知

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