1、PE/PE复合材料拉伸断裂过程声发射源特性之研究的开题报告一、选题背景PE/PE复合材料是一种性能优异的工程材料,具有轻量化、高韧性、耐磨损等特点,在航空、汽车、船舶等领域得到广泛应用。然而,PE/PE复合材料在使用过程中可能会遭到拉伸等力学载荷的作用,因此研究其拉伸断裂过程是十分重要的。声发射技术具有非破坏性、实时性和高灵敏度等特点,可以用于材料断裂行为的监测。二、研究目的和意义本研究旨在基于声发射技术,研究PE/PE复合材料拉伸断裂过程中的声发射源特性,并探究其与材料微观结构、断裂模式之间的关系,从而为该材料的应用与进一步研究提供支持。三、研究内容和方法研究内容包括:1.制备不同成分、不同
2、制备工艺的PE/PE复合材料试样。2.采用声发射技术监测试样在拉伸过程中的声发射信号,并分析其特征。3.进行拉伸断裂实验,观测材料的断裂形貌,分析声发射信号与断裂模式之间的关系。4.通过材料的显微结构、力学性能测试等手段,探究声发射源特性与试样微观结构、力学性能之间的关系。研究方法包括:1.采用声发射仪对试样进行声发射监测。2.采用影像技术、扫描电镜等手段观测材料的断裂结构。3.通过力学性能测试仪器对材料的拉伸性能等进行测试。四、预期成果通过研究PE/PE复合材料的声发射源特性与试样微观结构、力学性能之间的关系,预计可以获得以下成果:1.探究声发射技术在材料断裂行为监测中的应用。2.分析PE/
3、PE复合材料的拉伸断裂过程中产生的声发射信号特征。3.探究材料的微观结构、断裂模式与声发射源特性之间的关系。4.为该材料的应用和进一步研究提供支持。五、研究进度安排本研究计划分为以下几个阶段:第一阶段(1-2个月):制备PE/PE复合材料试样,采用声发射技术对材料进行初步监测。第二阶段(2-3个月):对试样进行拉伸断裂实验,观测试样断裂形貌,并分析声发射信号与断裂模式之间的关系。第三阶段(3-4个月):通过显微结构、力学性能测试等手段,探究声发射源特性与试样微观结构、力学性能之间的关系。第四阶段(1-2个月):论文写作和相关成果整理。六、参考文献1. Hessler P. Acoustic emission testing in material science and engineeringM. London: Springer, 2003.2. 金野进, 黄志宏. 聚乙烯/聚丙烯复合材料动态力学性能研究J. 材料工程, 2008, (12): 52-56.3. 王桂英, 唐晓梅. 评价复合材料的动态机械性能声发射技术在复合材料力学性能评价中的应用J. 复合材料学报, 2003, 20(1): 52-56.4. 胡水林, 王培琦. 声发射检测技术及其应用J. 清华大学学报(自然科学版), 2006, 46(7): 1145-1148.