ASTM C1291-00a(2005)由美国材料与试验协会 US-ASTM 发布于 2000。
ASTM C1291-00a(2005) 在中国标准分类中归属于: Q30 陶瓷、玻璃综合。
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的最新版本是哪一版?
最新版本是 ASTM C1291-18 。
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。
三、核心创新点本文制备的非等原子Al0.3CoCrFeNi HEA具有优异抗蠕变能力,其中蠕变应变率比Cantor合金及其亚族合金低几个数量级。作者创新性地提出利用沉淀强化相大幅提高合金的蠕变强度。初始的单相面心立方结构在长时间高温加载环境下形成了大量L12与B2析出相,在合金的高温变形中起到了显著的强化作用,实现了蠕变寿命延长和高温蠕变率的降低。...
Jing等对蒸汽透平转子的蠕变-疲劳寿命提出了一个非线性连续损伤力学的模型,模型中考虑了复杂的多轴应力的影响和疲劳与蠕变的耦合效应,并考虑了损伤的非线性演化。断裂力学预测方法断裂力学将寿命预测分为裂纹形成和裂纹扩展两个阶段。自20世纪70年代以来,相继有许多学者提出用C*积分来描述蠕变条件下任意时刻的物体中裂纹顶点局部应力场和应变率场,同时C*积分也被称为蠕变断裂参数。...
与我们平时熟悉的材料应力-应变曲线相比,金属的蠕变还需要考虑温度和时间两个因素。图1-2 典型蠕变曲线如图1-2是典型蠕变曲线,表示在恒温、恒应力条件下,应变ε随时间τ的变化规律。图中oa段是试样在承受恒定拉应力σ时所产生的瞬间应变,从a点开始随时间τ增加而产生的应变属于蠕变。蠕变曲线上任一点的斜率表示该点的蠕变速率。...
四组分:沥青质抽提器(四组分分析仪)黏韧性:黏韧性测试仪弯曲蠕变劲度、m值:弯曲梁流变仪流变性质(动态剪切模量、相位角):动态剪切流变仪断裂性能(破坏应变、破坏应力):直接拉伸仪长期老化(老化时间、老化温度):压力老化仪沥青抗剥落剂性能评价(沥青与粗集料的黏附性、浸水残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)沥青的非标准强制性试验设备,最重要的4个试验就是SHRP Superpave PG分级的设备,BBR、...
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