钨铜FGM抗热震性能与抗疲劳性能

钨铜合金环图片钨铜FGM抗热震性能也被称为热稳定性、热震稳定性、抗热冲击性或抗温度急变性,其指的是在承受急剧温度变化时,评价其抗破损能力的重要指标。各测试值之间越接近,精密度就越高。反之,精密度就越低抵抗损伤的能力。钨铜FGM抗热震性能的主要影响因素包括材料的热膨胀系数、导热系数、弹性模量、材料固有强度、断裂韧性等。

一般地讲,热膨胀系数越小,材料因温度变化而引起的体积变化小,相应产生的温度应力小,抗热震性越好;热导率大,材料内部的温差越小,由温差引起的应力差越小,抗热震性越好;材料固有强度越高,承受热应力而不致破坏的强度越大,抗热震性好;弹性模量越大,弹性越小,材料产生弹性变形较小而不能缓解和释放热应力,对抗热震性不利。

以下是一些传统的测试方法:
1.中国的直形砖水淬冷法(YB376)。直形砖((200~230mm)X(100~150爪m)K(50~100mm)的受热端面伸入到预热至1100℃的炉内50mm,保持20min,接着在室温水中淬冷3min,然后干燥。用受热端面破损一半的热循环次数表征其抗热震性;
2. 中国的长条试样试验法(YB4018)。长条试样(23ommx114mmx31mm或230mmX65mmX31mm)以一个面(23omm只3lmm)为受热面,在均热板上自室温以规定的速率加热至1000℃,保持30min,然后置于空气中淬冷。以热震前、后抗折强度变化百分率评价其损伤程度。每块砖的抗折强度保持率按公式计算:Rr=Ra/Rb×100%,Rr—抗折强度保持率(%),Ra—热震后试样的抗折强度(MPa),Rb—热震前试样的抗折强度。
此外还有美国的镶板试验法(ASTMC38)、长条试样试验法(ASTMCll00)以及欧洲耐火材料生产者联合会的圆柱体试样水淬冷法(PRE/RS一1)。

而钨铜FGM抗热疲劳性能指的是抵抗由于温度梯度循环所引起的热应力循环(或称热应变循环)所产生的疲劳破坏。其原因是在高温条件下工作时,环境温度并不恒定,而有时是急剧反复变化的。由此造成的膨胀和收缩若受到约束时,在零件内部就会产生热应力(又称温差应力)。温度反复变化,热应力也随着反复变化,从而使材料受到疲劳损伤。其主要的影响因素有环境的温度梯度及变化频率越大越易产生热疲劳;热膨胀系数不同的材料组合时,易出现热疲劳;晶粒粗大且不均匀,易出现热疲劳;晶界分布的第二相质点对热疲劳的产生,具有促进作用;材料的塑性差,易出现热疲劳;零件的几何结构对金属的膨胀和收缩的约束作用大,易出现热疲劳。

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