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?脆性陶瓷喷嘴材料的冲蚀理论
对脆性陶瓷喷嘴材料冲蚀磨损机理的研究,一般是将弹塑性力学应用到冲蚀破坏过程中,利用颗粒冲击材料表面后在弹塑性损伤区产生的残余应力的变化过程来分析各种裂纹的形成和扩展。冲蚀颗粒作用于脆性陶瓷喷嘴材料,在被冲蚀表面形成压痕,压痕周围产生一定的塑性区。2)evans冲蚀磨损理论认为,不论颗粒冲击能量的大小,冲击点局部的磨损机制皆为横向断裂机制所控制,因而导致公式中冲蚀速度因子比实际偏高(n=3。随冲击能量的增大,塑性区尺寸也将增大,当达到定值时,首先在应力集中1大的塑性区底部形成图所示的中央径向裂纹,随着冲击能量的逐渐增大,径向裂纹逐渐扩展。
压痕应力场可以分解为弹性应力场和残余应力场两部分,弹性应力场随硬质点载荷的去除而去除,而残余应力场是由压痕塑性区与其周围的弹性区不匹配所造成的。在残余应力场的作用下,质点载荷的去除过程中在压痕周围形成辐射状的横向裂纹。从工业喷嘴外观来观察,喷嘴本体是否发生:外力变形、磨耗、腐蚀、阻塞、熔毁、沾粘结垢等现象。卸载过程中产生横向裂纹主要是因为原来的压应力场转换为张应力场,形成横向裂纹是材料表面碎裂和导致脆性材料冲蚀发生的主要原因。
碳化硼陶瓷喷嘴材料的用途
基于碳化硼陶瓷喷嘴材料本身的特点,其在很多领域得到了广泛的应用,主要有以下用途:
1、耐磨材料。因为碳化硼陶瓷具有-的硬度、-的抗磨损能力,将其应用于喷嘴领域,获得-的效果。
2、研磨剂。可用作研磨硬质合金、陶瓷及宝石等硬质材料的研磨剂。
3、防氧化材料。碳化硼通常作为氧化剂加入金属和碳化物。
4、耐腐蚀材料。在常温下,b4c陶瓷稳定,几乎与所有酸碱都不发生反应,可以用作耐腐蚀材料。主要应用于石油、化工、建筑业上,还广泛用作钢零部件的焊接以及水泵高速旋转轴上的密封材料。
sic陶瓷喷嘴材料的应用领域
sic陶瓷喷嘴材料具有高温强度、硬度高、耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变、高导热、高导电和优异的热稳定性等优点,使其成为高温结构陶瓷之一。已应用于冶金、轻工、机械、建材、、能源等领域,用于制作隔焰板、炉管,以及各种窑具制品。
在高温、耐磨、耐腐蚀机械部件,以及耐酸、耐碱泵的密封环境中已得到广泛的工业应用。sic陶瓷喷嘴材料用于制造火箭尾气喷管、热交换器等也取得了-的效果。喷嘴属于轴对称实体,结构比较简单,因此采用自底向上的建模方法。由此可见,sic陶瓷材料在耐高温、耐磨、耐腐蚀等方---有明显的优势,但是其断裂韧性较低,致密化程度低,需要是哦那个温烧结炉,烧结时间长,能量消耗大。
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