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

Стандартный №
ASTM C1773-17
Дата публикации
2017
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C1773-21
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 керамических волокон с мелкозернистым размером (<508201; &#µm) керамическая матрица с контролируемой пористостью. Часто эти композиты имеют специально разработанное тонкое (от 0,1 до 108201 мкм) 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. Таким образом, эти керамические композиты особенно подходят для аэрокосмической и высокотемпературной конструкционной промышленности (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 геометрические 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 и......

ASTM C1773-17 Ссылочный документ

  • ASTM C1145 Стандартная терминология современной керамики
  • ASTM C1239 Стандартная практика представления данных об одноосной прочности и оценки параметров распределения Вейбулла для усовершенствованной керамики
  • ASTM C1273 Стандартный метод испытаний прочности на растяжение монолитной усовершенствованной керамики при температуре окружающей среды
  • ASTM C1557 Стандартный метод испытания прочности на растяжение и модуля Юнга волокон
  • ASTM D3878 Стандартная терминология Композитные материалы
  • ASTM D5450/D5450M  Стандартный метод испытания свойств поперечного растяжения композитных цилиндров с полимерной матрицей с кольцевой намоткой
  • ASTM E1012 Стандартная практика проверки выравнивания образцов при растягивающей нагрузке
  • ASTM E122 Стандартная практика расчета размера выборки для оценки с заданной допустимой погрешностью среднего значения характеристики партии или процесса
  • ASTM E251 Стандартные методы испытаний эксплуатационных характеристик тензорезисторов с металлическими связями
  • ASTM E337  Стандартный метод измерения влажности с помощью психрометра (измерение температуры по влажному и сухому термометру)
  • ASTM E4 Стандартные методы принудительной проверки испытательных машин
  • ASTM E6 Стандартная терминология, относящаяся к методам механических испытаний
  • ASTM E691 Стандартная практика проведения межлабораторного исследования для определения точности метода испытаний
  • ASTM E83 Стандартная практика проверки и классификации экстензометров

ASTM C1773-17 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.