材料与材料性能第九章.ppt
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1、 n 概述概述第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能陶瓷广泛应用于我们的日常生活,如建筑材料、饮食陶瓷广泛应用于我们的日常生活,如建筑材料、饮食餐具等以及国家战略战备设施,如武器装备、航天领餐具等以及国家战略战备设施,如武器装备、航天领域上。域上。传统的陶瓷制品以天然粘土为原料,通过混料、成型、传统的陶瓷制品以天然粘土为原料,通过混料、成型、烧结而成,性能特点是强度低、脆性高。烧结而成,性能特点是强度低、脆性高。目前研究的陶瓷可以分为目前研究的陶瓷可以分为结构陶瓷和功能陶瓷。结构陶瓷和功能陶瓷。耐高温、硬度高、弹性模量高、耐磨、耐蚀、抗高温蠕变 结构陶瓷结构陶瓷主要利用的是材料的耐
2、高温、强度、硬度、韧性、耐磨性等结构性能,主要包括氧化物、非氧化物以及其两者的复合系统,如氧化铝、氧化锆、碳化物、氮化物等材料。应用:磨料、磨具、刀具,纺织瓷件、轴承、喷嘴、人工关节以及航天材料(宇宙飞船的外保护装置)等各个领域。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能功能陶瓷功能陶瓷指具有优异的物理性能、化学性能及生物学性能,如电、光、磁、热、声、化学、生物医学,且各种功能之间可以相互转换的陶瓷材料,应用主要取决于电绝缘性、半导体性、导电性、压电性、铁电性、磁性及生物适应性、化学吸附性等。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能一、陶瓷材料的组成与结合键一、陶瓷材料的组成
3、与结合键陶瓷晶体是以离子键和共价键为主要结合键,一般为两种或两种以上不同结合的混和形式。离子键和共价键是强固的结合键,故陶瓷材料具有高熔点、高硬度、耐腐蚀和无塑性等特性。二、陶瓷材料的显微结构二、陶瓷材料的显微结构陶瓷材料有晶相、玻璃相和气相组成。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的弹性变形陶瓷材料的弹性变形第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能弹性模量弹性模量弹性模量的本质弹性模量的本质 弹性模量的大小反映材料原子间结合力的大小,越大,材料的结合强度越高。陶瓷材料高弹性模量的原因陶瓷材料高弹性模量的原因 1)由于陶瓷材料具有离子键或共价键的键合结构,因此陶
4、瓷材料表现出高的熔点,也表现出高的弹性模量。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能2)显微结构对弹性模量的影响)显微结构对弹性模量的影响 弹性模量不仅与结合键有关,还与组成相的种类、分布比例及气孔率有关。陶瓷的弹性模量E与气孔率p的关系可表示为 E0是气孔率为零时的弹性模量 b为与制备工艺有关的参数 弹性模量随孔隙率的升高而降低弹性模量随孔隙率的升高而降低3)温度对弹性模量的影响)温度对弹性模量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,即弹性模量变低。因此,固体的弹性模量一般随温度的升高而降低。一般陶瓷材料的压缩弹性模量
5、高于拉伸弹性模量。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n 陶瓷材料的塑性变形陶瓷材料的塑性变形一、陶瓷材料塑性变形的特点一、陶瓷材料塑性变形的特点1、陶瓷材料在常温下基本不出现或极少出现塑性变形,它的脆性比较大主要原因在于陶瓷材料具有非常少的滑移系统2、陶瓷材料中只有为数极少的具有简单晶体结构的材料在室温下具有塑性第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n多晶体陶瓷的塑性多晶体陶瓷的塑性1、多晶体陶瓷的塑性、多晶体陶瓷的塑性在室温或较低温度下,由于陶瓷结合键的特性,使陶瓷不易发生塑性变形,通常呈现典型的脆性断裂。在较高的工作温度晶内和晶界均可出现塑性变形现象T0.5Tm
6、 Tm为材料熔点的绝对温度第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n 室温下陶瓷难发生塑性变形的原因室温下陶瓷难发生塑性变形的原因陶瓷的塑性来源于晶内滑移或孪生、晶界的滑动或流变陶瓷材料中,若为离子键,则正负离子相邻,位错在其中若要运动,会引起同号离子相遇,斥力大,位能急剧升高陶瓷中,位错很难运动,几乎不发生塑性变形。因此,塑韧性差成了陶瓷材料的致命弱点,也是影响陶瓷材料工程应用的主要障碍第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n 陶瓷材料的断裂陶瓷材料的断裂 陶瓷材料无塑性变形,因此陶瓷强度指断裂强度。陶瓷断裂强度的特点陶瓷材料的实际断裂强度比理论断裂强度低得多,往往低于
7、金属陶瓷材料的抗压强度比抗拉强度大得多,其差别的程度大大超过金属气孔和材料密度对陶瓷断裂强度有重大影响第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能解理是陶瓷材料的主要断裂机理,且很容易从穿晶解理转变成沿晶断裂。陶瓷材料的断裂以各种缺陷为裂纹源,在一定拉伸应力作用下,从最薄弱环节处的微小裂纹扩展,当裂纹尺寸达到临界值时陶瓷瞬间断裂。陶瓷材料的断裂过程都是以材料内部或表面存在的缺陷为起点发生的,晶粒和气孔尺寸在决定陶瓷材料强度与裂纹尺寸方面具有等效作用。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能图 因加工产生的表面伤痕与氮化铝AlN强
8、度的关系第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n强度强度第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n 抗弯强度抗弯强度第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能n 抗拉强度抗拉强度设计陶瓷零件时有时用抗拉强度值作为判据;陶瓷材料由于脆性大,在拉伸试验时易在夹持部位断裂,另外,夹具与试样轴心不一致产生附加弯矩,所以往往测不出陶瓷材料真正的抗拉强度。为保证陶瓷材料拉伸试验的精确性,需要在试样和夹头设计方向做一些工作,例如:在平行夹头中加橡胶垫固定薄片状试样,可以防止试样在夹持部位断裂,并利用试样的弹性变形减少附加弯矩。第九章第九章 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能第
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