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材料的力學(xué)性能(1)-文庫吧資料

2024-10-22 11:40本頁面
  

【正文】 ,也遵循 正態(tài)分布 和 對數(shù)正態(tài)分布 [ ]。故目前主要以測定彎曲強度作為評價陶瓷強度性能指標(biāo) [ ]。而且,試樣加工方向?qū)箯潖姸纫灿杏绊懀绕涫悄ハ鞣较蚺c拉伸應(yīng)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,影響較小。由式( 131)和式( 132)可見,應(yīng)減小結(jié)構(gòu)陶瓷中的孔隙率,以提高材料的彈性模量和強度。這是因為實際的陶瓷組織結(jié)構(gòu)中存在工藝缺陷,若其中的缺陷是裂紋,則其真實斷裂強度應(yīng)采用 Griffith公式,即式 ( 611) 估算;若其中的缺陷是微孔洞,則其真實斷裂強度可按下式估算 [168] )()1( 2/3ppof ??? ?? (132) 式中 σ0為無微孔洞材料的斷裂強度。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 。此外 ,陶瓷材料的軸向壓縮強度比抗拉強度大得多。而且,陶瓷材料不論在拉伸、彎曲、 扭轉(zhuǎn),或軸向壓縮應(yīng)力狀態(tài)下均發(fā)生脆性斷裂。陶瓷材料在常溫下基本上不出現(xiàn)和極少出現(xiàn)塑性變形,因而其塑性指標(biāo):延伸率 δ 和斷面收縮率 Ψ均近似為零。 圖 132 金屬與陶瓷材料 σe曲線的彈性部分。而陶瓷材料壓縮時彈性模量一般高于拉伸時彈性模量,即壓縮時 σe 曲線斜率比拉伸時的大,如圖 132(b)所示。孔隙率對彈性模量 Eeff的影響示于圖131;圖中曲線按式( 131)畫出。離子鍵晶體結(jié)構(gòu)的鍵方向性不明顯,但滑移系不僅要受到密排面與密排方向的限期,而且要受到靜電作用力的限制,因此實際可動滑移系較少,彈性模量較高。共價鍵晶體結(jié)構(gòu)的主要特點是鍵具有方向性。陶瓷材料彈性模量列于表 131。脆性材料的拉伸試驗只能測定其彈性模量和斷裂強度。此外,玻璃、光導(dǎo)纖維、電瓷、紅外窗口材料等也屬于陶瓷材料,對這些材料力學(xué)性能的研究報導(dǎo)也日益增多。第十
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