ASTM C1291-00a(2005)
高级单片陶瓷的高温抗拉蠕变应变,蠕变应变率及蠕变断裂时间的标准试验方法

Standard Test Method for Elevated Temperature Tensile Creep Strain, Creep Strain Rate, and Creep Time-to-Failure for Advanced Monolithic Ceramics


标准号
ASTM C1291-00a(2005)
发布
2000年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM C1291-00a(2010)
当前最新
ASTM C1291-18
 
 
引用标准
ASTM E1012 ASTM E139 ASTM E177 ASTM E220 ASTM E230 ASTM E4 ASTM E6 ASTM E639 ASTM E691 ASTM E83 IEEE/ASTM SI 10
适用范围
蠕变测试测量给定温度下负载下随时间变化的变形,并暗示材料在有限变形下的承载能力。正确解释后,蠕变断裂测试可以测量材料的承载能力,作为时间和温度的函数。这两种测试在定义材料在给定时间内的承载能力方面相互补充。在选择材料和设计在高温下使用的零件时,所使用的测试数据类型将取决于最能定义材料的使用有效性的承载能力标准。该测试方法可用于材料开发、质量保证、表征和设计数据生成。高强度整体陶瓷材料通常具有小晶粒尺寸 (<50μm) 和接近理论密度的堆积密度,是高温下承载结构应用的候选材料。这些应用涉及涡轮叶片等承受应力梯度和多轴应力的部件。出于设计和预测目的而获得的数据应使用任何适当的测试方法组合来获得,这些测试方法可为所考虑的应用提供最相关的信息。这里需要指出的是,陶瓷材料在拉伸状态下的蠕变速度往往比在压缩状态下的蠕变速度更快 (1,2,3)。3 当测试在弯曲。因此,如果蠕变方程的形式以及拉伸蠕变速率相对于蠕变速率的大小没有一定程度的不确定性,就无法对弯曲蠕变数据进行反卷积以获得设计所需的本构方程。在压缩中。因此,应该在拉伸和压缩以及预期的使用应力状态下获得用于设计和寿命预测的蠕变数据。
1.1 该测试方法涵盖了先进整体陶瓷在高温(通常在 1073 至 2073 K 之间)下的拉伸蠕变应变、蠕变应变率和蠕变失效时间的测定。包括各种样品几何形状。固定温度下的蠕变应变是通过直接测量测试期间标距长度延伸来评估的。最小蠕变应变率可能不随时间变化,被评估为温度和施加应力的函数。该测试方法还包括蠕变失效时间。
1.2 本测试方法适用于宏观各向同性、均质、连续材料的高级陶瓷。虽然该测试方法旨在用于整体陶瓷,但晶须或颗粒增强复合陶瓷以及低体积分数不连续纤维增强复合陶瓷也可能满足这些宏观行为假设。连续纤维增强陶瓷复合材料(CFCC)在宏观上不表现为各向同性、均质、连续材料,因此不建议对这些材料应用此测试方法。
1.3 SI 单位值应被视为标准(参见 IEEE /ASTM SI 10)。
1.4 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。

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