ASTM C1773-13 Стандартный метод испытаний на монотонное поведение при осевом растяжении образцов усовершенствованной керамической трубчатой формы, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1773-13
Стандартный метод испытаний на монотонное поведение при осевом растяжении образцов усовершенствованной керамической трубчатой формы, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды

Стандартный №
ASTM C1773-13
Дата публикации
2013
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C1773-17
Последняя версия
ASTM C1773-21
сфера применения
5.1. Этот метод испытаний предоставляет информацию о свойствах одноосного растяжения и реакции растяжения-деформации керамической композитной трубы: предел прочности и деформация, прочность на излом и деформация, пропорциональное предельное напряжение и деформация, растяжение. модуль упругости и т. д. Эта информация может использоваться для разработки материалов, сравнения материалов, обеспечения качества, определения характеристик и создания проектных данных. 5.2. Керамические композиты, армированные непрерывным волокном (CFCC), состоят из непрерывных направленных (1-D, 2-D и 3-D) армирующих элементов из керамических волокон с мелкозернистым размером (более 50 микрон). ) керамическая матрица с контролируемой пористостью. Часто эти композиты имеют специально разработанное тонкое (от 0,1 до 10 микрон) интерфейсное покрытие на волокнах, обеспечивающее отклонение трещин и выдергивание волокон. Эти керамические композиты обладают высокой температурной стабильностью, устойчивостью к повреждениям, а также высокой степенью износостойкости и коррозионной стойкости. По существу, эти керамические композиты особенно подходят для применения в аэрокосмической отрасли и в конструкциях, работающих при высоких температурах. (1, 2)3 Компоненты 5.3&# CFCC имеют отличительное и синергетическое сочетание свойств материала, интерфейсных покрытий, контроля пористости, композитной архитектуры (1-D, 2-D и 3-D) и геометрических характеристик. формы, которые обычно неразделимы. Прогнозирование механических характеристик трубок CFCC (особенно с плетеной и трехмерной архитектурой переплетения) невозможно сделать путем применения измеренных свойств плоских пластин CFCC к конструкции трубок. Прямые испытания труб CFCC на одноосное растяжение необходимы для получения достоверной информации о механическом поведении и прочности геометрии труб. 5.4. CFCC обычно чувствуют себя «изящно»; разрушение в результате кумулятивного процесса повреждения, в отличие от монолитной современной керамики, которая катастрофически разрушается из-за одного доминирующего дефекта. Поведение при растяжении и прочность CFCC зависят от его внутренней устойчивости к разрушению, наличия дефектов и любых процессов накопления повреждений. На эти факторы влияют состав композитного материала и изменчивость материала и компонентов для испытаний, архитектура армирования и объемная доля, содержание пористости, морфология матрицы, морфология поверхности раздела, методы изготовления материала, подготовка и кондиционирование образцов для испытаний, а также поверхность. состояние. 5.5. Результаты испытаний на растяжение образцов, изготовленных по стандартизированным размерам из определенного материала или выбранных частей детали, или того и другого, могут не полностью отражать прочностные и деформационные свойства всего полноразмерного конца. продукт или его поведение при эксплуатации в различных средах. 5.6. В целях контроля качества результаты, полученные на стандартизированных образцах для испытаний труб на растяжение, можно считать показательными для реакции материала, из которого они были взяты, с учетом условий первичной обработки и термической обработки после обработки. 1.1. Этот метод испытаний определяет прочность на осевое растяжение и реакцию растяжения-деформации усовершенствованных керамических композитных труб, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды при монотонной нагрузке. Этот метод испытаний специфичен для трубок различной геометрии, поскольку архитектура волокна ......

ASTM C1773-13 История

  • 2021 ASTM C1773-21 Стандартный метод испытаний на монотонное поведение при осевом растяжении образцов усовершенствованной керамической трубчатой формы, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды
  • 2017 ASTM C1773-17 Стандартный метод испытаний на монотонное поведение при осевом растяжении образцов усовершенствованной керамической трубчатой формы, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды
  • 2013 ASTM C1773-13 Стандартный метод испытаний на монотонное поведение при осевом растяжении образцов усовершенствованной керамической трубчатой формы, армированных непрерывным волокном, при температуре окружающей среды



© 2023. Все права защищены.