特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的热冲击
特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的热冲击也叫热震性,它是由于急冷或急热而产生冲击内应力的一种形式,即由部件的表面和里面或不同区域之间的温度差而产生的热应力。特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的抗热冲击能力是其力学性能和热学性能对理了各种受热条件的综合表现。
特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的热震破坏可以分为两大类:类一破热冲击另一类是在热冲击环作用下,材料先是出现开裂、剥落,然后碎裂或变质,终至整体破坏,称为热震损伤。热冲击产生的股态热应力比正常情况下的热应力要大得多,它是以极大的速度和冲击的形式作用在物体上,所以也称热冲击。
特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的热疲劳是指材料受温度变化时因其自由变形受约束面产生循环应力和循环应变,最终导致龟裂的现象。热疲劳性能不仅跟材料的强度和疲劳性能有关,而且与热膨胀系数、弹性模量等因素也有关。热疲劳与热震疲劳的区别在于热疲劳的变温速率是缓慢的。
由于当脆性材料表面受拉应力的比受压应力更容易引起破坏,所以陶瓷材料的急冷比急热更为危险。习惯上,将表面热应力达到材料强度σf作为临界状态,并认为临界温差ΔTc为抗热系数(R),其关系式如下:
式中:R=1-ν/Eα.σf
ν--泊松比;E-弹性模量;α线膨胀系数
上式是基于一种理想假设而得到的。由于热应力的应力梯度很大,而且是瞬态应力,应力分布随时会发生急骤变化,但往往不会使材料马上发生破坏。因此,更精确的临界准则可考虑用均强度准则来确定临界热应力条件,即以材料破坏发生区内的拉伸热应力平均值达到材料的特征强度为临界条件,来考虑应力梯度的影响,这样得到的抗热震系数更符合实际情况。
【特恩志16年专注于氧化铝、氧化锆等特种工业结构陶瓷的制造、研发。
特恩志主要采用干压、等静压、热压等成型方式,1600-1700℃高温烧结工艺,专业制造特种工业陶瓷制品。
1、氧化铝陶瓷:三氧化二铝陶瓷、氧化铝陶瓷产品、氧化铝陶瓷件、氧化铝特种陶瓷、特种刚玉陶瓷、耐高温结构陶瓷件、特种陶瓷制品、红色氧化铝陶瓷、结构陶瓷、先进氧化铝陶瓷、高纯氧化铝陶瓷、耐酸工业陶瓷、氧化铝异形件、氧化铝耐高温材料、高韧性陶瓷、高性能工程陶瓷;
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3、支持特种工业结构陶瓷(钛酸铝、铬酸镧、碳化硅)特殊性能的研发和定制;
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