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结构陶瓷中的增韧现象研究的文献综述1.1陶瓷材料典型的增韧机制根据裂纹的性质,对于阻止裂纹扩展的方法主要可以分为三个方面:(1)调整裂纹尖端的应力场;(2)减小裂纹扩展功,消耗主导裂纹扩展的能量;(3)将裂纹纹尖端的应力场;(2)减小裂纹扩展功,消耗主导裂纹扩展的能量;(3)将裂纹(1)裂纹偏转。在陶瓷基体中引入增强相后,增强相的存在会对裂纹尖端(1)裂纹偏转。在陶瓷基体中引入增强相后,增强相的存在会对裂纹尖端倾斜的现象。如上述所说.裂纹偏转的角度与增强相倾斜的现象。如上述所说.裂纹偏转的角度与增强相的几何因素以及与基体的结角度的偏转,如图1-8所示。裂纹扩展的平面将不再应力的轴线方向,因此所需角度的偏转,如图1-8所示。裂纹扩展的平面将不再应力的轴线方向,因此所需(2)桥接作用。晶须及纤维的桥接作用是指一般发(2)桥接作用。晶须及纤维的桥接作用是指一般发生在裂纹尖端尾部的一(3)纤维或晶须的拔出。在复合材料中引入增强相后,在材料受到(3)纤维或晶须的拔出。在复合材料中引入增强相后,在材料受到载荷的对于裂纹扩展的表征,常用的方法是裂纹扩展曲线(R曲线)的分析,R曲(x)就会与裂纹的长度产生一定的关系,因此在裂纹扩展的规程中,闭合应力也就会发生着变化,反映在R曲线的变化上,因此根据R曲线,可判断裂纹扩展假设其受到的阻力为假设其受到的阻力为Ko,为材料本身的断裂韧性,而随着裂纹的扩展外部施加的应力因子K1将会随之变化,导致裂纹前端的应力因子KR随之变化,而扩展阻力可由裂纹长度c表征的前提条件是:通过实验的测量与分析,归纳出几种R曲线的基本类型,如图1-9所示,其裂纹扩展阻力裂纹扩展阻力常用于模拟微裂纹以及微观结构等因素对于材料受力过程中内部应力分布及非比较常用的方法有虚拟裂纹闭合技术法(VCCT),其原理是以常规单元为场的问题。如图1-10所示,Hydel78等人利用内聚力模型结合渐进损伤模型模拟等人利用有限元软件ABAQUS分析计算了弹性模量以及内部残余应力集中情况对于Al₂O₃-YSZ陶瓷的断裂韧性的影响。参考文献[1]ZhangD,LiY,GaoW,etal.Develoradomematerials[J].AerospaceMatceramic-filledCaO-B₂O₃-SiO₂glassforLTCCapplications[J].Journalof[3]PirzadaTJ,LiuRitchieRO.InsituobservationofRitchieRO.Insituobservationofthedeforcomputedtomography[J].Journalohierarchicalstructur2014,40(7):10907-14.radomeapplications[J].InternationalJournalof2009,6(2):190-4.[8]HarisM,LailaD,ZainudinE,etal.Prelforaircraftradomeapplication[J].KeyEngineeringMaterials,2011,471:563-7.[9]张学斌,何利华,漠杰.复合材料在导弹天线罩连接环上的应用[J].制导与引performanceoffullyceramicmicroencapsulatedofuraniumoxycarbideLanduytKL,HuangC,VanMeerbeekB.Optimizingglass-ceramicbondingformulation[J].Dentalmaterials:officialpublicationoftheAcademyofDental[16]PerisanogluU,El-Ag[17]YeF,LiuLM,HuangLJ.Fabricationandmech

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