摘要
对比了Seaman PVDF8028双轴向经编织物膜材和Ferrari 1202T2膜材在
涂层织物类膜材是主要由基层纤维、涂层和面层3部分组成的一种复合材
传统机织物类膜材的基布纤维由互相垂直的1组(或多组)经纱和1组(或多组)纬纱,按一定规律纵横交织而成.在编织过程中采用经纬纱上下交织的方式,多是将经纱拉直成直线,再将纬纱以垂直于经纱的方向上下交叉绕过经
目前,针对针织物和机织物在材料力学特性上进行详细对比研究的论文较少.Seaman经编织物膜材是较为典型的针织物类膜材,而Ferrari膜材作为机织物类膜材,许多学者针对其力学特性已经有大量的研
本文选用Seaman PVDF8028双轴向经编织物膜材(以下简称Seaman PVDF8028膜材)和Ferrari 1202T2机织物类膜材(以下简称Ferrari 1202T2膜材),分别进行不同角度下的偏轴拉伸试验,研究其偏轴拉伸特性差异及其对部分强度准则的适用性.有学者进行过不同膜材在多种角度下的偏轴撕裂试
Seaman PVDF8028膜材和Ferrari 1202T2膜材的物理参数如
按照DG/TJ 08‑2019—2019《膜结构检测标准》规定,采用切割条样法将2种膜材分别以经向为基准,沿偏轴角(θ)0°、15°、30°、45°、60°、75°和 90°共7个角度裁剪长条形试件各5块,如

图1 偏轴拉伸试件示意图
Fig.1 Shematic diagram of off axis tensile specimen(size:mm)
按照DG/TJ 08‑2019—2019规定,采用切割条样法准备试件,将2种膜材分别以经向为基准,沿偏轴角为0°、15°、30°、45°、60°、75°和 90°共7个角度裁剪宽为(50±0.5) mm、长度不小于180 mm的长条型试件,如

图2 偏轴撕裂试件示意图
Fig.2 Shematic diagram of off axis tear specimen(size:mm)
按照DG/TJ 08‑2019—2019规定,双轴拉伸试样采用“十”字形切缝,将2种膜材按照经纬向对称取样,如

图3 双轴拉伸试件图
Fig.3 Drawing of biaxial tensile specimen(size:mm)
建筑工程中的膜结构会受到来自各个方向的荷载.因此,开展针织物与机织物膜材偏轴角度下的偏轴抗拉强度以及断裂延伸率研究,可以了解膜材偏轴抗拉强度的变化趋势,分析膜材的受力薄弱环节,为工程设计提供有价值的参考.
图

图4 Seaman PVDF8028膜材的偏轴拉伸应力-应变曲线
Fig.4 Off axis tensile stress‑strain curves of Seaman PVDF8028 membranes

图5 Ferrari 1202T2膜材的偏轴拉伸应力-应变曲线
Fig.5 Off axis tensile stress‑strain curves of Ferrari 1202T2 membranes
(1)2种膜材的偏轴拉伸强度以及断裂延伸率均以45°为对称轴呈现出对称性,在0°和90°时抗拉强度最大且断裂延伸率最小,45°时抗拉强度最小而断裂延伸率最大;越偏离45°的方向,偏轴拉伸强度越大且断裂延伸率越小.
(2)Ferrari 1202T2膜材以45°为对称轴,0°与90°、15°与75°、30°与60°这3组曲线的重合度相较Seaman PVDF8028膜材更高,抗拉强度和断裂延伸率等也更加接近.这是由于Ferrari 1202T2膜材在生产时经过了独特的预张拉工艺,使得以45°为对称轴的膜材力学特性更为相近.而Seaman PVDF8028膜材虽然采用经纬平直铺纱并配合圈纱固定,保证了纤维无屈曲,但整体结构相较Ferrari 1202T2膜材更为松散.圈纱的存在会导致经纬纱之间存在空隙,使得整体基层纤维分布不均匀而出现应力集中,并且在拉伸至断裂的过程中,圈纱还会出现断裂和滑移,进而导致以45°为对称轴的膜材力学特性存在差异.
Seaman PVDF8028膜材和Ferrari 1202T2膜材的偏轴断裂形式如图

图6 Seaman PVDF8028膜材的偏轴断裂形式
Fig.6 Off axis break forms of Seaman PVDF8028 membranes

图7 Ferrari 1202T2膜材的偏轴断裂形式
Fig.7 Off axis break forms of Ferrari 1202T2 membranes
膜材在实际工程中常处于拉剪混合的复杂应力状态.因此,研究膜材的强度准则对于工程实际而言是重要的.由于膜材属于复合材料,所以传统的最大应力准则和最大应变准则等强度准则并不能很好地适用.本文选取在复合材料领域较为常用的Tsai‑Hill 准则、Norris 准则和Hashin准则,分别对Seaman PVDF8028膜材与Ferrari 1202T2膜材的试验值和预测值进行对比,比较2种膜材对3种强度准则的适用性.强度准则公式见式(
Tsai‑Hill 准则: | (1) |
Norris 准则: | (2) |
Hashin准则: | (3) |
(4) |
以Tsai‑Hill 准则为例,其在偏轴拉伸中的表达式见
(5) |
式中:σ为偏轴拉伸强度,kN/m;X、Y分别为经纬向拉伸强度,kN/m;S为面内剪切强度,kN/m.对于膜材的剪切强度S,由于国内外没有较好的直接测定方法,故根据已经得出的若干偏轴方向上的偏轴强度,代入
根据已有试验数据中的X、Y值以及经过推导得出的S值,分别绘制Seaman PVDF8028膜材以及Ferrari 1202T2膜材的Tsai‑Hill 准则、Norris准则以及Hashin准则的强度预测曲线,并与试验数据点进行比对分析.图

图8 Seaman PVDF8028膜材的强度准则预测
Fig.8 Strength criterion prediction of Seaman PVDF8028 membrane

图9 Ferrari 1202T2膜材的强度准则预测
Fig.9 Strength criterion prediction of Ferrari 1202T2 membrane
Seaman PVDF8028膜材以及Ferrari 1202T2膜材各偏轴角度下3种强度准则的强度预测值与实际试验值的误差比较见表
综合判断可知,相较于Ferrari 1202T2膜材而言,Tsai‑Hill强度准则、Norris强度准则以及Hashin强度准则可以对Seaman PVDF8028膜材的偏轴抗拉强度进行更好的预测.Seaman PVDF8028膜材经纬纱之间的卷曲摩擦影响较小,更符合复合材料强度准则中采用基于均质连续材料的应变能理论.因此,其在承受复杂应力时,相较于Ferrari 1202T2膜材更接近于均质连续材料,从而使用强度准则对其进行强度预测的误差相对更小.机织物类膜材由于经纬纱之间的相互影响较大,导致其容易在小偏轴角度下的强度准则预测出现较大偏差.所以在实际工程中,可以在考虑一定的安全系数条件下,利用Tsai‑Hill强度准则、Norris强度准则以及Hashin准则对Seaman PVDF8028膜材进行偏轴方向的拉伸强度预测,使其工程应用更加简便.
实际工程中的建筑膜结构往往会有一些裂纹等初始缺陷的存在,所以膜结构的实际破坏形式往往不是受拉破坏,而是初始缺陷承受荷载后逐渐扩张导致的撕裂破坏,所以撕裂强度是一个很重要的力学指标.由于膜材在实际工程中受力形式较为复杂,初始缺口可能沿不同的方向发生撕裂.通过对针织物以及机织物膜材不同偏轴角度的试样进行梯形撕裂试验,研究针织物与机织物膜材在各偏轴角度下的撕裂特性和撕裂形式差异,可以为实际工程设计提供依据.
分别以Seaman PVDF8028膜材以及Ferrari 1202T2膜材的经向为基准,对0°、15°、30°、45°、60°、75°和 90°共7个角度的试件进行梯形撕裂试验,结果如图

图10 Seaman PVDF8028膜材的偏轴撕裂曲线
Fig.10 Off axis tear curves of Seaman PVDF8028 membranes

图11 Ferrari 1202T2膜材的偏轴撕裂曲线
Fig.11 Off axis tear curves of Ferrari 1202T2 membranes
由图
2种膜材的偏轴撕裂断口形式如图

图12 Seaman PVDF8028膜材的偏轴撕裂断口形式
Fig.12 Fracture forms of off axis tear of Seaman PVDF8028 membranes

图13 Ferrari 1202T2膜材的偏轴撕裂断口形式
Fig.13 Fracture forms of off axis tear of Ferrari 1202T2 membranes
典型的针织物膜材与机织物膜材的内部结构如图

图14 机织物膜材的内部结构
Fig.14 Internal structure of woven fabric membran

图15 针织物膜材的内部结构
Fig.15 Internal structure of knitted fabric membran
膜材双轴拉伸试验用于研究膜材双向受拉下的变形情况,相较于单轴拉伸,双轴拉伸与膜材的实际工作状态更为接近,所以研究膜材在双轴拉伸情况下的应力-应变关系及其适用的本构模型,具有非常重要的工程实用价值.机织物类膜材双轴力学应力-应变关系已经被广泛认为符合线性正交各项异性本构模型,而针织物类膜材双轴力学特性是否也符合线性正交各向异性本构模型有待研究.因此,本文首先研究了线性正交各向异性本构模型对于Seaman PVDF8028膜材的适用性,同时采用一种典型的非线性正交各向异性本构模型对Seaman PVDF8028膜材以及Ferrari 1202T2膜材的适用性进行了对比研究.
Seaman PVDF8028膜材和Ferrari 1202T2膜材的双轴试验应力-应变曲线如图

图16 Seaman PVDF8028膜材的双轴应力-应变曲线
Fig.16 Biaxial stress‑strain curves of Seaman PVDF8028 membranes

图17 Ferrari 1202T2膜材的双轴应力-应变曲线
Fig.17 Biaxial stress‑strain curves of Ferrari 1202T2 membranes
膜结构设计中常常把膜材简化为正交各向异性线性材料,而由于膜材的双轴应力-应变曲线大多呈现出非线性关系,因此国内外部分学者提出了非线性正交各向异性本构模型,并在机织物类膜材本构关系的应用中取得了较好的效果,但这些模型是否可用于拟合针织物类膜材的本构关系还需进一步研究.因此,本文采用参考文献[15]中的二阶非线性正交各向异性本构模型,对Seaman PVDF8028膜材以及Ferrari 1202T2膜材的适用性进行了对比研究.该非线性正交各向异性本构模型以非线性弹性理论为基础,由建立弹性材料的平面应力-应变关系时较为常用的能量密度法推导得出,较为符合材料本质.为了将适用程度以数据的形式体现,本文采用了2种数据处理方法:
(1)将2种膜材的3组试样所测应变试验值分别与2种本构模型拟合的理论值进行应变差均方根(RMS)计算,为了更加直观地体现出拟合误差的大小,将所求出的应变差均方根分别除以各自最大应变试验值与最小应变试验值的差值,最终结果以百分比的形式表示于
(2)为了判断拟合曲线与实际曲线的偏差,还可以利用统计学中的决定系数(
由表
通过对针织物类膜材和机织物类膜材双轴向力学性能试验的对比研究,发现无论是针织物还是机织物在荷载非等比例加载的情况下,均表现出了一定的非线性行为,说明2类膜材存在非线性正交各向异性特性.机织物类膜材已经被广泛认为适用于线性正交各向异性本构模型,通过采用线性本构模型和对2类膜材的双轴力学性能进行回归分析,发现针织物类膜材同样也适用于该模型.而针对机织物本构关系提出的非线性正交各向异性本构模型,已经证明也能适用于针织物的拟合且拟合误差更小,这是因为针织物膜材与机织物膜材基层不同的编织方式,使得针织物膜材在双向受力时不容易像机织物膜材一样因经纬纱卷曲摩擦而相互影响.因此在实际工程中选用针织物类膜材,在进行膜材找型分析、裁剪分析等应用时可以利用规范方法或者已有的研究成果.
(1)Seaman PVDF8028膜材和Ferrari 1202T2膜材不同的编织方法导致了两者力学特性的差异。
(2)Seaman PVDF8028膜材在拉剪混合条件下的力学特性降低形式与Ferrari 1202T2膜材相近,Ferrari 1202T2膜材由于其独特的预张拉工艺使得其与以45°为对称轴的力学特性更为接近.Seaman PVDF8028膜材由于经纬纱相互之间的卷曲摩擦影响更小,其性质更接近于均质连续材料,所以其偏轴拉伸力学特性相较Ferrari 1202T2膜材更加符合Tsai‑Hill强度准则、Norris强度准则以及Hashin准则。
(3)Seaman PVDF8028膜材的经纬纱不是完全胶结的状态,在膜材沿膜面缺陷发生撕裂时会出现纱线聚集,使其抗撕裂强度较高,从而能比Ferrari 1202T2膜材更好地抵抗膜面初始缺陷的撕裂。
(4)Seaman PVDF8028膜材适用于线性正交各向异性本构模型,且线性及非线性本构模型对其双轴力学特性的拟合比对Ferrari 1202T2膜材的拟合更加精确,所以在工程中可以使用线性或非线性正交各向异性本构模型对针织物膜材进行膜结构的计算分析。
参考文献
李阳. 建筑膜材料和膜结构的力学性能研究与应用[D].上海:同济大学,2007. [百度学术]
LI Yang. Study and applications on mechanical properties of membrane materials and structures[D]. Shanghai: Tongji University, 2007. (in Chinese) [百度学术]
徐俊豪. 涂层织物类建筑膜材料的本构关系模型研究[D].徐州:中国矿业大学,2018. [百度学术]
XU Junhao. Constitutive model of building coated fabrics[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2008. (in Chinese) [百度学术]
矫卫红,陈南梁.经编双轴向织物用作涂层基布的性能优势[J].东华大学学报(自然科学版), 2004, 30(6):91‑95. [百度学术]
JIAO Weihong, CHEN Nanliang. Performance advantages of warp knitting bi‑axial fabrics used as coating substrates[J]. Journal of Donghua University(Natural Science), 2004, 30(6):91‑95. (in Chinese) [百度学术]
宋乐颖. 经编织物复合材料在双轴载荷下的力学行为研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013. [百度学术]
SONG Leying. Research on mechanical behavior of composites reinforced by warp‑knitting fabrics under bi‑axial loading[D]. Harbin :Harbin Institute of Technology, 2013. (in Chinese) [百度学术]
陈建稳,周涵,陈务军,等.双轴向经编类膜材PVDF8028偏轴强度及刚度特征[J].湖南大学学报(自然科学版),2019,46(9):54‑61. [百度学术]
CHEN Janwen, ZHOU Han, CHEN Wujun, et al. Mechanical characteristics of off‑axis tensile strength and stiffness of biaxial warp‑knitted fabric PVDF8028[J]. Journal of Hunan University(Natural Science), 2019, 46(9):54‑61. (in Chinese) [百度学术]
陈南梁.多轴向经编增强复合材料拉伸性能的研究[J].东华大学学报(自然科学版),2001, 27(2):99‑101. [百度学术]
Chen Nanliang. Research on tensile property of the composite reinforced with multi‑axial warp‑knitted fabrics[J]. Journal of Donghua University(Natural Science), 2001, 27(2):99‑101.(in Chinese) [百度学术]
李丽英,孟松鹤,许承海,等.织物结构对复合材料力学性能影响的试验研究[J].材料科学与工艺,2015,23(1):6‑12. [百度学术]
LI Liying, MENG Songhe, XU Chenghai, et al. Experimental study on influence of fabric structure on mechanical properties of composites[J]. Materials Science and Technology, 2015, 23(1):6‑12. (in Chinese) [百度学术]
席时平,崔贵德,陈南梁.压延类柔性复合材料的抗撕裂性能研究[J].产业用纺织品, 2005(12):17‑19. [百度学术]
XI Shiping, CUI Guide, CHEN Nanliang. Tearing property study on the calendered flexible composites[J]. Technical Textiles, 2005(12):17‑19. (in Chinese) [百度学术]
徐海燕.经编多轴向针织物增强复合材料的研究进展[J].产业用纺织品, 2012, 30(10):1‑6. [百度学术]
XU Haiyan. Research progress in multiaxial warp knitted fabric reinforced composites[J]. Technical Textiles, 2012, 30(10):1‑6. (in Chinese) [百度学术]
许珊珊,张营营,徐俊豪,等.PVC涂层织物膜材的非线性各向异性本构关系模型[J].建筑材料学报, 2020, 23(5):1098‑1103. [百度学术]
XU Shanshan, ZHANG Yingying, XU Junhao, et al. Nonlinear anisotropic constitutive model of PVC coated fabric membrane[J]. Journal of Building Materials, 2020, 23(5):1098‑1103. (in Chinese) [百度学术]
陈务军,王利钢,高成军. P/G类建筑织物膜材双轴剪切试验及力学特性分析[J]. 建筑材料学报, 2016, 19(3):539‑543. [百度学术]
CHEN Wujun, WANG Ligang, GAO Chengjun. Biaxial shear test and mechanical property analysis of P/G‑type architectural fabrics[J]. Journal of Building Materials, 2016, 19(3):539‑543. (in Chinese) [百度学术]
张旭波,吴明儿,包晗.涂层织物类膜材的偏轴梯形撕裂行为[J]. 建筑材料学报, 2021, 24(1):121‑130. [百度学术]
ZHANG Xubo, WU Minger, BAO Han. Off‑axial trapezoid tearing behaviors of coated fabrics[J]. Journal of Building Materials, 2021, 24(1):121‑130. (in Chinese) [百度学术]
易洪雷,丁辛,陈守辉. PES/PVC膜材料拉伸性能的各向异性及破坏准则[J]. 复合材料学报, 2005, 22(6):98‑102. [百度学术]
YI Honglei, DING Xin, CHEN Shouhui. Orthotropic behavior and strength criterion of PES/PVC membrane materials under tensile loading[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2005, 22(6):98‑102. (in Chinese) [百度学术]
YANG B, YU Z L, ZHANG Q L, et al. The nonlinear orthotropic material model describing biaxial tensile behavior of PVC coated fabrics[J]. Composite Structures, 2020, 236:111850. [百度学术]