陶瓷材料的力学性能ppt课件.pptx
《陶瓷材料的力学性能ppt课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陶瓷材料的力学性能ppt课件.pptx(59页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、11.1 陶瓷材料的弹性性能 11.2 陶瓷材料的强度及其影响因素 11.3 陶瓷材料的断裂韧性与热抗震性,第十一章 陶瓷材料的力学性能,docin/sundae_meng,陶瓷材料的化学键大都为离子键和共价键,键合牢固并有明显的方向性,同一般的金属相比,其晶体结构复杂而表面能小,因此,它的强度、硬度、弹性模量、耐磨性、耐蚀性及耐热性比金属优越,但塑性、韧性、可加工性、抗热震性及使用可靠性却不如金属。 因此了解陶瓷的性能特点及其控制因素,不论是对研究开发,还是使用、设计都是十分重要的。,docin/sundae_meng,11.1 陶瓷材料的弹性性能,11.1.1 陶瓷材料的弹性模量 11.1
2、.2 弹性模量的影响因素 11.1.3 复合材料的弹性模量 11.1.4 单晶体陶瓷弹性模量的各向异性,docin/sundae_meng,11.1.1 陶瓷材料的弹性模量 陶瓷材料为脆性材料,在室温下承载时几乎不能产生塑性变形,而在弹性变形范围内就产生断裂破坏,因此,其弹性性质就显得尤为重要。与其他固体材料一样,陶瓷的弹性变形可用虎克定律来描述。,docin/sundae_meng,陶瓷的弹性变形实际上是外力的作用下原子间距由平衡位产生了很小位移的结果。这个原子间微小的位移所允许的临界值很小,超过此值,就会产生键的断裂(室温下的陶瓷)或产生原子面滑移塑性变形(高温下的陶瓷)。 弹性模量反映的
3、是原子间距的微小变化所需外力的大小。弹性模量的重要因素是原子间结合力,即化学键。表11.1给出一些陶瓷在室温下的弹性模量。,docin/sundae_meng,docin/sundae_meng,11.1.2 弹性模量的影响因素,1 温度对弹性的影响 2 弹性模量与熔点的关系 3 弹性模量与材料致密度的关系,docin/sundae_meng,1 温度对弹性的影响,由于原子间距及结合力随温度的变化而变化,所以弹性模量对温度变化很敏感。当温度升高时,原子间距增大,由d0变为dt(如图11-1),而dt处曲线的斜率变缓,即弹性模量降低。 因此,固体的弹性模量一般均随温度的升高而降低。图112给出一
4、些陶瓷的弹性模量随温度的变化情况,一般来说,热膨胀系数小的物质,往往具有较高的弹性模量。,docin/sundae_meng,图11.1 原子结合力示意图,docin/sundae_meng,图11.2 温度对弹性模量的影响,docin/sundae_meng,2 弹性模量与熔点的关系,物质熔点的高低反映其原子间结合力的大小,一般来说,弹性模量与熔点成正比例关系。例如,在300K下,弹性模量E与熔点Tm之间满足如下关系 (111) 式中,Va为原子体积或分子体积。图113为由Frost与Ashby总结出的E与kTm/Va之间的关系图,可以看出,它们符合良好的线性关系。不同种类的陶瓷材料弹性模量
5、之间大体上有如下关系:氧化物氮化物硼化物碳化物。,docin/sundae_meng,图11.3 弹性模量与kTm/Va之间的关系,docin/sundae_meng,3 弹性模量与材料致密度的关系,陶瓷材料的致密度对弹性模量影响很大,弹性模量E与气孔率p之间满足下面关系式 (112) 式中,E0为气孔率为0时的弹性模量,f1及f2为由气孔形状决定的常数。Mackenzie求出当气孔为球形时,f11.9,f20.9。图134给出Al2O3陶瓷的弹性模量随气孔率的变化及某些理论计算的比较。,docin/sundae_meng,图11.4 气孔率对弹性模量的影响,docin/sundae_meng
6、,Frost指出,弹性模量与气孔率之间符合指数关系 式中,B为常数。 总之,随着气孔率的增加,陶瓷的弹性模量急剧下降。,(113),docin/sundae_meng,11.1.3 复合材料的弹性模量,由于弹性模量决定于原子间结合力,即与原子种类及化学键类型有关,所以弹性模量对显微组织并不敏感,一旦材料种类确定,则通过热处理等工艺来改变弹性模量是极为有限的。但对于不同组元的弹性模量不同, 因而,复合材料的弹性模量随各组元的含量不同而改变。在二元系统中,总的弹性模量可以用混合定律来描述。图115给出两相层片相间的复合材料三明治结构模型图。,docin/sundae_meng,图11.5 三明治结
7、构复合材料示意图,docin/sundae_meng,Voigt模型假定两相应变相同即平行层面拉伸时,复合材料的模量为: 式中,2为模量为E2的相的体积分数,E1为另一相的模量。对其他的模量(G,K),也可以写出类似的关系式。在这种情况下,大部分作用应力由高模量相承担。,(114),docin/sundae_meng,Reuss模型假定各相的应力相同,即垂于层面拉伸时,给出复合材料模量 ET 的表达式 对其他模量同样也可以写出类似的关系式。符号EL和ET分别表示复合材料弹性模量的上限和下限值。Hashin和Shtrikma也曾确定出二相复合材料模量的上下限,而且比上述两个界限之间范围窄的多,且
8、不包括关于相的几何形状的任何特殊假设。,(115),docin/sundae_meng,图116复合材料弹性模量计算值与试验值的对比,docin/sundae_meng,图116给出了Voigt及Reuss表达式的计算值与Hashin及Shtrikman的上下限值及其与WCCo系统试验数据的比较。图中的数据是经归一化处理的,从中可看出,HashinShtrikman界限比Voigt与Reuss表达式更符合试验数据。 实际上用混合定律是不能准确描述复合材料的弹性模量的。其原因在于,等应力与等应变的假定是不完全合理的。而实际复合材料是处在二者之间的状态,所以试验数据落在这两个界限之间。 一般来讲,
9、在其他性能允许的情况下,可以通过在一定范围内调整两相比例来获得所需的弹性模量值。,docin/sundae_meng,11.1.4 单晶体陶瓷弹性模量的各向异性,单晶体陶瓷在不同的晶向上往往具有不同的弹性模量。 表11.2给出MgO及石墨的弹性模量及各向异性的例子。表中S为弹性柔度系数,C为刚度系数。 表11.3给出各向同性材料各弹性模量及泊松比之间的关系。一般的陶瓷材料都是由很小的晶粒组成的多晶体。 因此,整体材料表现出各向异性。但像MgO这种对称高的晶体,其不同晶体学方向上弹性模量相差很大,这在微观断裂力学分析是要特别注意的。,docin/sundae_meng,docin/sundae_
10、meng,docin/sundae_meng,11.2 陶瓷材料的强度及其影响因素,陶瓷材料在室温下几乎不能产生滑移或位错运动,因而很难产生塑性变形,因此其破坏方式为脆性断裂,一般陶瓷材料在室温下的应力应变曲线如图117中1曲线的所示,即在断裂前几乎没有塑性变形。 因此陶瓷材料室温强度测定只能获得一个断裂强度f值。而金属材料则可获得屈服强度s或0.2和极限强度b(见图117中2,3曲线)。,docin/sundae_meng,图11.7 陶瓷与金属的应力应变曲线类型,docin/sundae_meng,由此可知,陶瓷材料的室温强度是弹性变形抗力,即当弹性变形达到极限程度而发生断裂时的应力可采用
11、金属材料的断裂强度计算公式进行计算。 强度与弹性模量及硬度一样,是材料本身的物理参数,它决定于材料的成分及组织结构,同时也随外界条件(如温度、应力状态等)的变化而变化。,docin/sundae_meng,影响强度的因素,陶瓷材料本身的脆性来自于化学键的种类,实际陶瓷晶体中大都以方向性较强的离子键和共价键为主,多数晶体的结构复杂,平均原子间距大,因而表面能小。 因此,同金属材料相比,在室温下开动的滑移系几乎没有,位错的滑移、增殖很难发生。因此很容易由表面或内部存在的缺陷引起应力集中而产生脆性破坏。这是陶瓷材料脆性的原因所在,也是其强度值分散性较大的原因所在。,docin/sundae_meng
12、,影响强度的因素,1 气孔率对强度的影响 2 晶体尺寸对强度的影响 3 晶界相的性质于厚度、晶粒形状 对强度的影响 4 湿度对强度的影响,docin/sundae_meng,1 气孔率对强度的影响,气孔是绝大多数陶瓷的主要组织缺陷之一,气孔明显的降低了载荷作用横截面积,同时气孔也是引起应力集中的地方(对于孤立的球形气孔,应力增加一倍)。有关气孔率与强度的关系式由多种提案,其中最常用的是Ryskewitsch提出的经验公式 式中,p为气孔率,0为p0时的强度,为常数,其值在47之间,许多试验数据与此式接近。,( 116),docin/sundae_meng,根据上式可推断出当p10时,陶瓷的强度
13、就下降到无气孔时的一半。陶瓷的气孔率约为3,陶器的气孔率约为1015。当材料成分相同,气孔率的不同将引起强度的显著差异。 图118示出AL2O3陶瓷的弯曲强度与气孔率之间的关系。可以看出,试验与理论值符合较好。 由上述可知,为了获得高强度,应制备接近理论密度的无气孔陶瓷材料。,docin/sundae_meng,图11.8 Al2O3的强度与气孔率的关系,docin/sundae_meng,2 晶体尺寸对强度的影响陶瓷材料的强度与晶粒尺寸的关系与金属有类似的规律,也符合HallPetch关系式 式中,0为无限大单晶的强度,k为系数,d为晶粒直径。f与d1/2的关系曲线分为两个区域,但在两区域内
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 陶瓷材料 力学性能 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1515585.html