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文档简介

材料承受温度骤变而不破坏的能力. 在各种热环境下引起的热应力,以及与之相应的应力 强度因子是热震破坏的原因.由热震引起的瞬时断裂, 即热振断裂 热振断裂. 热振断裂 (1抗热震断裂参数R 急剧加热和冷却 缓慢加热和冷却 2,抗热震性(热冲击 1 R = t c = f E (1 R = f = R E 均与热导率 ,热膨胀系数有关. f 断裂强度 (热震断裂的临界热应力,通过弯曲试验测定. 16 热冲击循环下,材料经开裂,裂纹扩展,终致材料强度 降低而破坏热振损伤 热振损伤. 热振损伤 气孔可钝化裂纹尖端;减小应力集中;降低热导率.抗 热震损伤:多孔陶瓷优于致密性高的陶瓷. 反复加热冷却 加热冷却产生的弹性应变能 弹性应变能是陶瓷材料热震损伤的 加热冷却 弹性应变能 热震损伤的 动力(裂纹扩展的动力. 动力 提高抗热震断裂抗力:要求 高,E低, 大, 小. 因为在热震断裂情况下, 低的材料裂纹易于扩展. 提高热震损伤抗力:要求E高, 低,断裂表面能低的 材料.在热震损伤情况下, 高的材料裂纹易于扩展. 反复的加热,冷却,裂纹扩展,强度急剧下降, 反复的加热,冷却,裂纹扩展,强度急剧下降,机件局 部有可能发生剥落或崩裂,这就是热震损伤过程. 部有可能发生

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