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阻尼是指材料或系统耗散能量的能力,阻尼材料的使用是控制振动和降低噪声的有效途径。纤维增强复合材料集合了基体材料和纤维材料的优点,在具有高强度、低密度、化学稳定性强的同时,还兼具良好的阻尼性能和可设计性,具有广阔的应用前景,是未来结构材料和阻尼材料研究的重点方向。然而,目前复合材料的相关研究主要集中在力学性能方面,其阻尼性能的研究相对较少,这很大程度上制约了复合材料的发展和应用。因此,本文研究了界面作用强度、树脂基体以及复合结构对复合材料阻尼性能的影响情况。研究了环氧树脂基体对复合材料阻尼性能的影响。通过改变固化剂的相对用量,研究了基体树脂固化比例对复合材料阻尼性能的影响。悬臂梁测试结果表明固化剂与树脂用量相等或相近时,复合材料力学性能优异,阻尼性能较差;通过对双酚A、双酚F、氢化双酚A和混合型环氧树脂本身性能和以它们为基体的复合材料性能研究,考察了基体树脂环氧值、主链柔顺性、侧链柔顺性对复合材料阻尼性能的影响。结果表明:随着基体树脂的强度增大,复合材料的阻尼温域向高温区移动。复合材料中基体树脂环氧值越高,其阻尼比的峰值温度越高。在不同温度下,树脂基体主、侧链柔顺性对复合材料阻尼性能影响也不相同。通过化学接枝的方法,以接枝到碳纤维(CF)表面的乙二醇(EG)为活性点分别接枝聚丙烯酰胺(PAM)、聚丙烯酰胺-丙烯酸乙酯(PAM/EA),得到五种不同表面的纤维材料,继而将其制备成复合材料材料样片,研究了界面作用对复合材料阻尼性能的影响。利用X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)对纤维进行表征;通过界面剪切强度(IFSS)和层间剪切强度(ILSS)测试来表征纤维与环氧树脂(EP)的作用强度;动态机械分析(DMA)表征复合材料的动态机械性能。结果表明:经过改性接枝PAM/EA、PAM后纤维与树脂的界面作用强度增强。随着界面作用强度增大,复合材料的阻尼比峰值减小,阻尼温域变宽。考察了纤维与树脂的复合结构对材料阻尼性能的影响。通过实验研究了复合材料中纤维布的铺陈角度、铺陈层数、面密度以及堆积密度对材料阻尼性能的影响。结果表明:随铺陈角度增大,材料的一、二、三阶固有频率降低,四阶固有频率升高;一、四阶阻尼比先增大,20°时达到最大,20°以后减小,二、三阶阻尼比增大。复合材料中纤维的铺陈层数对一、二阶阻尼性能的影响情况相似,固有频率基本与层数成正比,阻尼比随层数增加而减小。随着纤维布面密度增大,复合材料各阶固有频率都降低;一、二阶阻尼比减小,三、四阶阻尼比先增大后减小,面密度为400g/m2时达到最大值。压力对复合材料阻尼的影响规律:常压固化时各阶固有频率都比较高,随着压力增大,固有频率降低,各阶阻尼比整体也减小。