包亦望告訴記者,具體來說,難題體現在四個方面:界面問題:陶瓷復合構件界面強度和不同環境下的服役安全評價;異型件:管狀或環形陶瓷構件的力學性能無法參照現有標準和檢測技術;陶瓷涂層:熱障涂層、耐磨涂層的模量或強度無法直接測試;極端環境:超高溫氧化環境下陶瓷性能評價無技術,無標準,無測試設備;構件性能預測:通過表面痕跡和接觸響應非破壞性的監測和預測構件可靠性。 ...
這一現象有助于解釋為什么在較低的試驗溫度下,HIP304L的斷裂韌性隨著實驗溫度的降低而增加:屈服強度隨溫度降低而增加,因此塑性區的尺寸變得更局限于裂紋尖端,導致更多局部能量的吸收,最后形成局部的斷裂。綜合研究結果表明,在室溫和低溫測試中,隨著溫度的升高,韌性顯著降低。...
高于400°C的溫度下,需要使用碳化鎢制成的球形壓頭進行壓痕,以避免壓頭在鋼中擴散。如圖12,可以看到材料的硬度隨著溫度的升高而降低,在400至600°C之間觀察到最顯著的下降。圖13為不同溫度下,以不同應變速率測量得到的應力-應變曲線和屈服強度。在室溫和550°C下通過經典拉伸試驗測得的屈服強度分別為520 MPa和388 MPa。...
在高溫合金中加入陶瓷顆粒增強相可以提高其高溫強度、抗蠕變性及抗氧化性能。已有報道證明將增強相尺寸減小至納米級有望在不犧牲塑性的前提下提高顯微硬度和室溫拉伸強度。?納米顆粒的均勻分散和致密化是增強和增韌納米復合材料的關鍵。但陶瓷顆粒與金屬基體之間熱膨脹系數和潤濕性的差異使得該種復合材料經傳統方法制備后存在孔洞、裂紋及界面結合差等現象。另外,納米顆粒由于尺寸小,極易團聚或者與基體發生不良反應。...
Copyright ?2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號