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材料的力學性能(1)-免費閱讀

2025-11-08 11:40 上一頁面

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【正文】 而陶瓷材料的 導熱性差 ,因此,溫度變化引起的熱應力,會導致陶瓷構件的失效。 陶瓷材料的循環(huán)疲勞壽命 陶瓷材料循環(huán)疲勞的一個主要特點,是疲勞壽命的試驗 結果非常分散 ,最長與最短的疲勞壽命相差達56個數(shù)量級 [172]。這是研究和應用陶瓷材料時,應予以考慮的另一個重要特點;也可能是制約陶瓷材料用作高速運動機械結構件的另一個因素。 圖 134 因加工產(chǎn)生的表面?zhèn)叟c氮化鋁 AlN強度的關系 [39] 陶瓷材料強度的概率分布 測定陶瓷材料的抗拉強度比較困難,主要是因為陶瓷材料硬而脆,難以加工出高精度的拉伸試樣,而且要求試驗機具有高的同心度。這是脆性材料的一個特點或優(yōu)點。這與陶瓷材料顯微結構的復雜性和不均性有關。陶瓷材料的原子鍵主要有離子鍵和共價鍵兩大類,且多數(shù)具有雙重性。第十三章 陶瓷材料的力學行為 前言 陶瓷材料大都是脆性材料,對缺陷十分敏感,故其強度試驗結果的分散性大。共價鍵晶體結構的主要特點是鍵具有方向性。 圖 132 金屬與陶瓷材料 σe曲線的彈性部分。和金屬材料相比,陶瓷材料在高溫下具有良好的 抗蠕變性能,而且在 高溫下也具有一定的塑性 。故目前主要以測定彎曲強度作為評價陶瓷強度性能指標 [ ]。在高溫下,提高加載速率也降低陶瓷材料的強度和切口強度。因此,陶瓷材料循環(huán)疲勞壽命的試驗結果,必須進行統(tǒng)計分析。材料承受溫度驟變而不破壞的能力稱之為抗熱震性。 m m 陶瓷材料的抗熱震性 大多數(shù)陶瓷在生產(chǎn)和使用過程中都處于高溫狀態(tài)。下面簡要介紹循環(huán)疲勞與靜態(tài)疲勞。這與加載速率對金屬拉伸強度的影響剛好相反。而且,試樣加工方向對抗彎強度也有影響,尤其是磨削方向與拉伸應力方向垂直時,會因加工傷痕而使強度降低很多;在平行于拉伸軸的方向磨削時,影
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