第一章 概論
第二章 陶瓷材料的彈性和塑性
第三章 陶瓷材料的強度
第四章 陶瓷材料的斷裂力學
第五章 陶瓷的壓痕斷裂力學
第六章 陶瓷材料的高溫蠕變
第七章 熱應力和陶瓷的抗熱震性
第八章 陶瓷材料的脆性和克服脆性的途徑
第九章 陶瓷力學性能的測試方法 2100433B
本書較全面系統地論述了現代新型陶瓷材料的各種力學性能。全書共分九章:第一章闡述了陶瓷的組分、結構與力學性能之間的關系;第二章敘述了陶瓷的彈、塑性力學行為的物質結構基礎及其表現特征;第三章評述了陶瓷的斷裂強度機理及其影響因素;第四、五章介紹了陶瓷斷裂力學的基本概念和壓痕斷裂力學的發(fā)展現狀;第六、七章探討了陶瓷的高溫蠕變機理、抗熱震斷裂與損傷特性;第八、九章綜述了克服陶瓷脆性的有效途徑,并介紹了陶瓷力學性能的測試方法及其技術特點。
本書可供從事材料科學研究的科技人員及高等院校有關專業(yè)師生參考。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質1.2 場地平整、土方量計算與土方調配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實踐第二章 綠色建筑評價標識總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢,推進綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會國際合作情況第五章 上海世博會園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設計的研究與實踐第六...
前言第一章 現代設計和現代設計教育現代設計的發(fā)展現代設計教育第二章 現代設計的萌芽與“工藝美術”運動工業(yè)革命初期的設計發(fā)展狀況英國“工藝美術”運動第三章 “新藝術”運動“新藝術”運動的背景法國的“新藝...
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陶瓷的力學性能 newmaker 化學健大都為離子鍵和共價健,健合牢固并有明顯的方向性,同一般的金屬相比,其 雜而表面能小。因此,它的強度、硬度、彈性模量、耐磨性、耐蝕性和耐熱性比金屬優(yōu)越,但塑性、韌性、可加工性、抗熱震性及使 。因此搞清陶瓷的性能特點及其控制因素,不論是對研究開發(fā)還是使用設計都具有十分重要的意義。本節(jié)主要討論彈性、硬度、強度 因素、環(huán)境因素的影響。 能 性模量 脆性材料,在室溫下承載時幾乎不能產生塑性變形,而在彈性變形范圍內就產生斷裂破壞。因此,其彈性性質就顯得尤為重要。與其 瓷的彈性變形可用虎克定律來描述。 變形實際上是在外力的作用下原子間里由平衡位置產生了很小位移的結果。彈性模量反映的是原子間距的微小變化所需外力的大小。 在室溫下的彈性模量。 性模量的影響 距和結合力隨溫度的變化而變化,所以彈性核量對溫度變化很敏感、當溫度升高時。原子間距增大,由成 j變?yōu)?d, (見
陶瓷材料簡析
陶瓷材料中已崛起了精細陶瓷,它以抗高溫、超強度、多功能等優(yōu)良性能在新材料世界獨領風騷。精細陶瓷是指以精制的高純度人工合成的無機化合物為原料,采用精密控制工藝燒結的高性能陶瓷,因此又稱先進陶瓷或新型陶瓷。精細陶瓷有許多種,它們大致可分成三類。
(一)結構陶瓷。
這種陶瓷主要用于制作結構零件。機械工業(yè)中的一些密封件、軸承、刀具、球閥、缸套等都是頻繁經受摩擦而易磨損的零件,用金屬和合金制造有時也是使用不了多久就會損壞,而先進的結構陶瓷零件就能經受住這種“磨難”。
(二)電子陶瓷
指用來生產電子元器件和電子系統結構零部件的功能性陶瓷。這些陶瓷除了具有高硬度等力學性能外,對周圍環(huán)境的變化能“無動于衷”,即具有極好的穩(wěn)定性,這對電子元件是很重要的性能,另外就是能耐高溫。
(三)生物陶瓷
生物陶瓷是用于制造人體“骨骼一肌肉”系統,以修復或替換人體器官或組織的一種陶瓷材料。
精細陶瓷是新型材料特別值中得注意的一種,它有廣闊的發(fā)展前途。這種具有優(yōu)良性能的精細陶瓷,有可能在很大的范圍內代替鋼鐵以及其他金屬而得到廣泛應用,達到節(jié)約能源、提高效率、降低成本的目的;精細陶瓷和高分子合成材料相結合.可以使交通運輸工具輕量化、小型化和高效化。
深圳方泰新材料技術有限公司是一家在先進陶瓷領域集研發(fā)、制造與銷售為一體的現代化企業(yè),總部位于香港,工廠設立在廣東省深圳市。 我們致力于為國內外客戶提供耐磨損、耐腐蝕材料和微波陶瓷應用等行業(yè)應用解決方案。主要產品有氧化鋁、氧化鋯、氮化硅、碳化硅等材質的陶瓷柱塞和各類精密結構件。
《陶瓷材料的焊接》對各類陶瓷材料的性能、焊接性、焊接材料的選用、焊接工藝、焊接質量保障等方面進行了比較詳細的闡述,包括Al2O3陶瓷的焊接、SiO2陶瓷的焊接、ZrO陶瓷的焊接、碳化物陶瓷的焊接、氮化物陶瓷的焊接和其他陶瓷材料的焊接?!短沾刹牧系暮附印房晒氖绿沾刹牧虾附拥难芯咳藛T、生產和維修技術人員以及高等院校師生參考。
一、陶瓷材料工件的成型 陶瓷材料有三種,(1)氧化物陶瓷如Al2O3;(2)、;(3)混合物陶瓷如Al2O3 SiN2。陶瓷材料的毛坯可用粉末冶金方法制造,將陶瓷粉末混合后壓制成型,其形狀只是接近成品的毛坯,然后焙燒——機械加工(一般是粗加工)——燒結——(精加工)車削或磨削加工。 我單位曾承接某大學的十多套不同規(guī)格的模具,其中一種模具零件如圖1所示,模具的材料屬于混合陶瓷材料,其成分是ZrO2(70%~80%)、Al2O3(20%~30%),用混料機將兩種粉末混合均勻,放在一個橡膠制成的模具里成型,然后焙燒(1000℃)粉末冶金毛坯,制成的半成品再進行車削加工。 焙燒成的毛坯件如圖2所示,形狀非常不規(guī)則,加工余量過大直徑單面有10mm之多,長度余量有30mm。這是由于橡膠模具不規(guī)則所致,為脫模容易使用了橡膠材料做模具,而焙燒后陶瓷材料強度非常低,與粉筆相似,但很耐磨,車削時車刀的磨損嚴重,粉末狀的切屑使車刀后面產生磨料磨損,加工比較困難。
二、陶瓷材料工件的車削 使用C616車床,裝夾方法為夾住毛坯f53mm處,用硬紙(厚約2mm)墊在零件和三爪之間,其目的是增加摩擦力,車成半成品如圖3所示。使用的車刀是90°正偏刀,刀片牌號YG8,機床轉速n=200r/min,走刀量f=0.05mm/r,進刀深度ap=2~4mm,走刀速度不能過大,如過大,就增加了軸向力,使零件往車頭方向竄動,這時零件離開頂尖造成事故。車好一頭后調頭車另一端,用同樣的方法裝夾好后,鉆頂尖孔,然后用活頂尖頂好,但頂力要適中。粗車時用75°偏刀,后角要大些,采用10°,前角采用5°,精車時換成90°正偏刀,因為車刀磨損嚴重,粗車時要將機床尾座調整好,保證零件的質量。用同上的裝夾方法將頂尖孔車去,車好f32 0.0150外圓,并車好長度19mm處。然后做一木套(如圖4所示),在木套上均勻地開三個槽,但不要開通。孔加工時將木套套在工件上,用三爪卡好,然后用百分表校正。因為陶瓷材料耐磨性非常好,用工具鋼鉆頭鉆孔不能保證質量,所以先用工具鋼鉆頭鉆一孔,其直徑為f11.5mm,然后用浮動鏜刀將孔f12 0.050加工成形。 三、注意事項 裝夾方法 因為零件材料的強度非常低,夾緊力過大,會將零件夾碎,夾緊力太小,克服不了軸向力,會造成零件竄動。采用在零件和三爪之間墊一硬紙和木質套來配合裝夾零件,實踐證明方法正確可行。 車刀磨損控制 車刀的磨損分三個階段:1)初始階段(這一階段是車刀初用時,磨損比較快);2)正常磨損(車刀從初始磨損到車刀急劇磨損之間的一段);3)急劇磨損。 當車削零件最后一刀時(也就是精車時),應在車刀正常磨損范圍內,因為這一段車刀磨損量小,所以每車一刀后用千分尺測量零件兩頭直徑差較少時,這時車刀的磨損可視為進入正常磨損階段。但長度較長時則難以保證,于是可采取另一種方法來解決這一難題。方法是移動尾座,當零件尚有0.5mm余量時(這時車刀的磨損必須在正常磨損階段),用千分尺測量零件兩頭尺寸,假如兩頭誤差為0.03mm,這時可調尾座,使之達到公差以內。尾座的調試方法是將百分表放在零件的外側或內側,盡量對準零件的中心,調整量可在百分表上反映出來。