陶瓷基复合材料的性能

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1、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5.1.1弯曲试验 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5.1.2拉伸或 弯曲试验 5.1陶瓷材料力学性能测试5.1.3应力-应变曲线 5.1陶瓷材料力学性能测试5.1.3应力-应变曲线 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.1拉伸强度与弹性模量图 5-4 拉伸时陶瓷基复合材料的应力-应变曲线 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.1拉伸强度与弹性模量陶瓷基复合材料弹性模量 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.1拉伸强度与弹性模量碳化硅纤维增强锂铝硅玻璃陶瓷复合材料的拉伸性能。表 5 1 SiC纤维增强LAS复合材

2、料的杨氏模量 杨氏模量,G Pa名称Vf(%)复合方式实验值预测值LAS 0 - 86LAS-1 46单向133 143LAS-2 46单向130 143 LAS-2 44单向136 141LAS-1 50交叉118LAS-3 40三维编织79-111碳化硅纤维的弹性模量Ef = 210 G Pa 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.1拉伸强度与弹性模量碳化硅纤维增强锂铝硅玻璃陶瓷复合材料的拉伸性能。图 5-6 纤 维 增 强 LAS玻璃 陶 瓷 室 温 拉 伸 应 力 -应变 曲 线 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.1拉伸强度与弹性模量用化学气相浸渍方法(CVI)制备的这一材料其

3、拉伸强度可达 159 MPa,弹性模量为 43 G Pa。 。 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.2压缩与弯曲强度碳化硅纤维增强锂铝硅玻璃陶瓷复合材料的载荷-位移曲线。压缩强度为 96.8 MPa,压缩弹性模量为 56.6 G pa。 图 5-8 SiC纤维增强LAS-I玻璃陶瓷的载荷-位移曲线 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.3断裂韧性碳化硅纤维增强锂铝硅玻璃陶瓷复合材料的断裂韧性随纤维含量的变化。 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 增强相体积含量连续纤维 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 增强相体积含量连续纤维 图 5-11 单向增强碳纤维

4、/玻璃陶瓷复合材料的弯曲强度与纤维体积含量的关系 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 增强相体积含量短纤维 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 密度三维编织预制体碳化硅纤维增强复合材料 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 密度 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 界面碳纤维三维编织预制体增强碳化硅基体复合材料 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 颗粒粒径 5.2陶瓷复合材料的室温力学性能5.2.4影响因素 颗粒粒径 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.1高温强度浆体浸渍-热压法制备的碳化硅纤维增强MgO-Al2O3-SiO2复合材料。 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.1高温强度 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.1高温弹性模量 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.1高温断裂韧性 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.2蠕变性能 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.2蠕变 5.3陶瓷复合材料的高温力学性能5.3.2热冲击性(热震性)

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