鎢銅FGM抗熱震性能與抗疲勞性能

鎢銅圓環圖片鎢銅FGM抗熱震性能也被稱為熱穩定性、熱震穩定性、抗熱衝擊性或抗溫度急變性,其指的是在承受急劇溫度變化時,評價其抗破損能力的重要指標。各測試值之間越接近,精密度就越高。反之,精密度就越低抵抗損傷的能力。鎢銅FGM抗熱震性能的主要影響因素包括材料的熱膨脹係數、導熱係數、彈性模量、材料固有強度、斷裂韌性等。

一般地講,熱膨脹係數越小,材料因溫度變化而引起的體積變化小,相應產生的溫度應力小,抗熱震性越好;熱導率大,材料內部的溫差越小,由溫差引起的應力差越小,抗熱震性越好;材料固有強度越高,承受熱應力而不致破壞的強度越大,抗熱震性好;彈性模量越大,彈性越小,材料產生彈性變形較小而不能緩解和釋放熱應力,對抗熱震性不利。

以下是一些傳統的測試方法:
1.中國的直形磚水淬冷法(YB376)。直形磚((200~230mm)X(100~150爪m)K(50~100mm)的受熱端面伸入到預熱至1100℃的爐內50mm,保持20min,接著在室溫水中淬冷3min,然後乾燥。用受熱端面破損一半的熱迴圈次數表徵其抗熱震性;
2. 中國的長條試樣試驗法(YB4018)。長條試樣(23ommx114mmx31mm或230mmX65mmX31mm)以一個面(23omm只3lmm)為受熱面,在均熱板上自室溫以規定的速率加熱至1000℃,保持30min,然後置於空氣中淬冷。以熱震前、後抗折強度變化百分率評價其損傷程度。每塊磚的抗折強度保持率按公式計算:Rr=Ra/Rb×100%,Rr—抗折強度保持率(%),Ra—熱震後試樣的抗折強度(MPa),Rb—熱震前試樣的抗折強度。
此外還有美國的鑲板試驗法(ASTMC38)、長條試樣試驗法(ASTMCll00)以及歐洲耐火材料生產者聯合會的圓柱體試樣水淬冷法(PRE/RS一1)。

而鎢銅FGM抗熱疲勞性能指的是抵抗由於溫度梯度迴圈所引起的熱應力迴圈(或稱熱應變迴圈)所產生的疲勞破壞。其原因是在高溫條件下工作時,環境溫度並不恒定,而有時是急劇反復變化的。由此造成的膨脹和收縮若受到約束時,在零件內部就會產生熱應力(又稱溫差應力)。溫度反復變化,熱應力也隨著反復變化,從而使材料受到疲勞損傷。其主要的影響因素有環境的溫度梯度及變化頻率越大越易產生熱疲勞;熱膨脹係數不同的材料組合時,易出現熱疲勞;晶粒粗大且不均勻,易出現熱疲勞;晶界分佈的第二相質點對熱疲勞的產生,具有促進作用;材料的塑性差,易出現熱疲勞;零件的幾何結構對金屬的膨脹和收縮的約束作用大,易出現熱疲勞。

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