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文档简介
1、 第四节 陶瓷材料的变形 Ceramics Deformation 一,陶瓷材料的弹性变形 材料在静拉伸载荷下,一般都要经过弹性变形,塑性变形及断 裂三个阶段.然而陶瓷材料在室温静拉伸(或静弯曲载荷 下,不出现塑性变形阶段,即弹性变形阶段结束后,立即发 生脆性断裂.描述弹性变形阶段材料力学行为的重要性能指 标为曲线中直线部分的斜率,即弹性模量E. 与金属材料相比,陶瓷材料的弹性模量有如下特点: 陶瓷材料的弹性模量比金属大得多,常相差数倍,这是因为陶瓷 材料具有强固的离子键和共价键的缘故.表5-2是部分陶瓷材料与 金属材料的弹性模量的比较. 与金属材料不同,陶瓷材料的弹性模量,不仅与结合键有关,
2、而 且还与构成陶瓷材料的种类,分布比例及气孔率有关.金属材料 的弹性模量是一个极为稳定的力学性能指标,合金化,热处理, 冷热加工等均难以改变其数值.但是陶瓷的工艺过程却对陶瓷材 料的弹性模量有着重大影响. 例如气孔率P较小时,弹性模量随气孔率的增加而线性降低, 可用下面的经验公式表示: E/E0=1-KP 式中E0是无气孔时的弹性模量,K为常数. 陶瓷材料压缩状态的弹性模量(E压一般大于拉伸状态的弹性 模量.一般说来,在弹性范围内,金属的曲线,无论是拉 还是压,其弹性模量相等,即拉伸与压缩两部分的曲线为 一条直线.而陶瓷材料压缩时的弹性模量一般大于拉伸时的弹性 模量,这与陶瓷材料显微结构的复杂性和不均匀性有关. 二,陶瓷材料的塑性变形 由于陶瓷材料脆性大,在常温下基本不出现或极少出现塑性变 形.金属材料容易滑移而产生塑性变形,原因是金属键没有方向 性.而陶瓷材料的结合键是共价键和离子键,具有明显的方向性, 造成陶瓷材料滑移系很少,因而其塑性极差. 如上所述,陶瓷材料在室温下一般不发生或很少发生塑性变 形而脆性断裂,但是随着温度的升高和时间的延长
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