ASTM C1337-10(2015) Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение при ползучести усовершенствованной керамики, армированной непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1337-10(2015)
Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение при ползучести усовершенствованной керамики, армированной непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах

Стандартный №
ASTM C1337-10(2015)
Дата публикации
2010
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C1337-17
Последняя версия
ASTM C1337-17
сфера применения
4.1. Этот метод испытаний может использоваться для разработки материалов, сравнения материалов, обеспечения качества, определения характеристик и создания проектных данных. 4.2. Композиты с керамической матрицей, армированные непрерывным волокном, являются кандидатными материалами для конструкционных применений, требующих высокой степени износостойкости, коррозионной стойкости и ударной вязкости при высоких температурах. 4.3 Испытания на ползучесть измеряют зависящую от времени деформацию материала под постоянной нагрузкой при заданной температуре. Испытания на разрыв на ползучесть позволяют оценить срок службы материала при воздействии постоянной механической нагрузки при повышенных температурах. При выборе материалов и проектировании деталей для эксплуатации при повышенных температурах тип используемых данных испытаний будет зависеть от критериев несущей способности, которые лучше всего определяют эксплуатационную полезность материала. 4.4 Испытания на ползучесть и разрушение при ползучести предоставляют информацию о зависящей от времени деформации и времени разрушения материалов, подвергающихся одноосным растягивающим напряжениям при повышенных температурах. Равномерные состояния напряжения необходимы для эффективной оценки любого нелинейного поведения напряжения и деформации, которое может возникнуть в результате кумулятивных процессов повреждения (например, растрескивание матрицы, разрыв связи матрицы/волокна, разрушение волокна, расслоение и т. д.), на которые могут повлиять испытания. режим, скорость испытаний, эффекты обработки или легирования, влияние окружающей среды или повышенные температуры. Некоторые из этих эффектов могут быть последствиями коррозии под напряжением или докритического (медленного) роста трещин. Следует отметить, что керамические материалы обычно ползучесть при растяжении быстрее, чем при сжатии. Следовательно, данные о ползучести для проектирования и прогнозирования срока службы должны быть получены как при растяжении, так и при сжатии. 4.5 - Результаты испытаний на ползучесть при растяжении и разрушение при ползучести при растяжении образцов, изготовленных по стандартизированным размерам из определенного материала или выбранных частей детали, или того и другого, могут не полностью отражать деформацию при ползучести и свойства разрушения при ползучести. весь полноразмерный конечный продукт или его поведение при эксплуатации в различных средах или при различных повышенных температурах. 4.6. В целях контроля качества результаты, полученные на стандартизированных образцах для испытаний на растяжение, можно считать показательными для реакции материала, из которого они были взяты, на данные условия первичной обработки и термическую обработку после обработки. 1.1. Этот метод испытаний охватывает определение зависящей от времени деформации и времени до разрушения керамических композитов, армированных непрерывным волокном, при постоянной растягивающей нагрузке при повышенных температурах. Этот метод испытаний охватывает, помимо прочего, различные предлагаемые геометрии испытательных образцов. Кроме того, рассматриваются методы изготовления испытательных образцов, допустимый изгиб, измерения температуры, контроль температуры, сбор данных и процедуры отчетности. 1.2 Этот метод испытаний предназначен в первую очередь для использования со всеми современными композитами с керамической матрицей с непрерывным армированием волокнами: однонаправленным (1-D), двунаправленным (2-D) и трехнаправленным (3-D). Кроме того, этот метод испытаний также можно использовать с композитами со стеклянной матрицей с одномерным, двухмерным и трехмерным армированием непрерывным волокном. Этот метод испытаний не добавляет....

ASTM C1337-10(2015) История

  • 2017 ASTM C1337-17 Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение при ползучести усовершенствованной керамики, армированной непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах
  • 2010 ASTM C1337-10(2015) Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение при ползучести усовершенствованной керамики, армированной непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах
  • 2010 ASTM C1337-10 Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение при ползучести усовершенствованной керамики, армированной непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах
  • 1996 ASTM C1337-96(2005) Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение керамических композитов, армированных непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах
  • 1996 ASTM C1337-96(2000) Стандартный метод испытаний на ползучесть и разрушение керамических композитов, армированных непрерывным волокном, под действием растягивающей нагрузки при повышенных температурах



© 2023. Все права защищены.