- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
CMC-manuscript-4.ppt
第五章 陶瓷基复合材料的性能 5.1 陶瓷材料力学性能测试 第五章 陶瓷基复合材料的性能 5.1 陶瓷材料力学性能测试 5.1 陶瓷材料力学性能测试 5.1 陶瓷材料力学性能测试 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.2 陶瓷复合材料的室温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 5.3 陶瓷复合材料的高温力学性能 第六章 陶瓷基复合材料的增韧机理 第六章 陶瓷基复合材料的增韧机理 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.1 颗粒增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 6.2 纤维晶须增韧 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.1 在航空航天领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.2 在其它领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.2 在其它领域的应用 第七章 陶瓷基复合材料的应用 7.2 在其它领域的应用 7.2 在其它领域的应用 图 7-4 C/C复合材料三维火箭仓体零件 利用陶瓷基复合材料的高强度、高模量、低密度、耐高温和良好的韧性,主要用于: 切削工具、拔丝或挤压模等。 腐蚀环境中的轴承、阀座和化学泵的活塞等部件。 热交换设备等。 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 在颗粒及其周围基体中储存的弹性应变能分别为: UP = 2 ? {[P2(1-2 ?p)]/ EP}r3 Um = ? {[P2(1+ ?m)]/Em}r3 储存的总的应变能U为: U = UP + Um = 2 ? k P2 r3 其中,k = (1-2 ?p)]/ EP + (1+ ?m)]/ (2Em) 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 ?r = P(r / R)3 ?t = - 1/2 P (r / R)3 ?? 0 (?P?m)时, P0, ?r 0, ?t 0, 颗粒处于拉应力状态,基体径向 处于拉伸状态,切向处于压缩状 态,应力足够高时,可能产生具 有收敛性的环向微裂纹。 ?P?m (C-压应力,T-拉应力) 图6-2 应力分布及在球状颗粒 周围形成的裂纹 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 ?? 0 (?P?m)时, P0, ?r 0, ?t 0, 颗粒处于压应力状态,基体径向 受压应力,切向受到拉应力。当 应力足够高时,可能产生具有发 散性的径向微裂纹。 ?P?m (C-压应力,T-拉应力) 图6-2 应力分布及在球状颗粒 周围形成的裂纹 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 (a) ?p? ?m 时裂纹扩展路径 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 ?p ?m 6.1.1 非相变第二相增韧 一、微裂纹增韧 6.1.1 非相变第二相增韧 二、裂纹偏转和裂纹的桥接 6.1.2 延性颗粒增韧 在脆性陶瓷基体中加入第二相延性颗粒可以明显提高材料的断裂韧性。 其增韧机理: 裂纹尖端形成的塑性变形区
您可能关注的文档
最近下载
- 中国助洗剂项目商业计划书.docx
- 中国硫酸黏菌素类产品项目商业计划书.docx
- 中国醇酸防腐涂料项目商业计划书.docx
- 人教版四年级数学上册《一亿有多大》PPT课件.ppt VIP
- 中国化学纤维制造项目创业计划书.docx
- 2025年中国四氯化锆项目投资计划书.docx
- 2025至2030年中国碲锌镉行业投资前景及策略咨询报告.docx
- OTIS奥的斯XIOTIS西子奥的斯标准ACD4MR电气原理图XAA21310AT注解版.pdf
- Unit1Let'sbefriends!Wrapup&Checkit&Let’sexplore(课件)-外研版(三起)(2024)英语三年级上册.pptx VIP
- 2024北京人大附中初二(上)期中数学试题.docx VIP
文档评论(0)