高温环境下材料的拉伸力学性能测试分析(课堂PPT).ppt
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高温环境下材料的拉伸力学性能测试分析(课堂PPT).ppt
高温环境下热障涂层材料的拉伸力学性能测试分析实验目的介绍力学性能有关的数据测量和计算方法及应用范围。测量金属材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率、断面收缩率。熟悉氧乙炔加热和高温电炉加热装置,并利用热电偶监测温度梯度变化情况和记录历史温度。学会用图像采集仪器监视热障涂层界面拉伸破坏过程。了解万能拉伸机的构造和工作原理,掌握其使用方法。实验步骤与方法2、实验设备和仪器3、实验步骤与方法2)试验设备和仪器的准备②组装好热电偶测温装置,并连接好相应的接线。通过其它夹具轻轻地把热电偶测温探头接触在拉伸样品的各个测试点
超重力环境下材料力学性能测试的高温加热装置.pdf
本发明公开了一种超重力环境下材料力学性能测试的高温加热装置。高温加热装置固定于超重力试验舱中,所述的高温加热装置包括从上到下依次布置连接的上炉体、中炉体、下炉体以及隔热保温层、高强度炉管、发热体和炉体承载体;炉体承载体置于下炉体的下腔体隔热层底部,高强度炉管置于炉体承载体上,高强度炉管外分别和上炉体的上腔体隔热层、中炉体的中腔体隔热层、下炉体的下腔体隔热层之间填充有隔热保温层;高强度炉管内部加工有螺旋状凹槽并装有发热体。本发明配合超重力环境,可加热高转速条件下材料性能测试样品,解决了高速旋转状态下材料高温
07-高温及环境下的材料力学性能(PPT49页).ppt
第七章高温及环境下的材料力学性能高压蒸汽锅炉、汽轮机、燃气轮机、柴油机、化工炼油设备以及航空发动机中的构件长期在高温条件下工作材料的高温力学性能不同于室温。温度的“高”或“低”是相对熔点Tm来讲的一般采用“约比温度(T/Tm)”来描述。金属材料:T/Tm>0.3-0.4;(以绝对温度K计算)陶瓷材料:T/Tm>0.4-0.5;高分子材料T>Tg(Tg为玻璃化转变温度)高温作用下环境介质的腐蚀活性随温度升高而很快增加加速高温下裂纹生成与扩展。本章主要介绍材料在高温长
07-高温及环境下的材料力学性能(PPT49页).ppt
第七章高温及环境下的材料力学性能高压蒸汽锅炉、汽轮机、燃气轮机、柴油机、化工炼油设备以及航空发动机中的构件长期在高温条件下工作,材料的高温力学性能不同于室温。温度的“高”或“低”是相对熔点Tm来讲的,一般采用“约比温度(T/Tm)”来描述。金属材料:T/Tm>0.3-0.4;(以绝对温度K计算)陶瓷材料:T/Tm>0.4-0.5;高分子材料T>Tg(Tg为玻璃化转变温度)高温作用下,环境介质的腐蚀活性随温度升高而很快增加,加速高温下裂纹生成与扩展。本章主要介绍材料在高温长时载荷作用下的蠕变现象,讨论蠕变变
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第七章高温及环境下的材料力学性能高压蒸汽锅炉、汽轮机、燃气轮机、柴油机、化工炼油设备以及航空发动机中的构件长期在高温条件下工作,材料的高温力学性能不同于室温。温度的“高”或“低”是相对熔点Tm来讲的,一般采用“约比温度(T/Tm)”来描述。金属材料:T/Tm>0.3-0.4;(以绝对温度K计算)陶瓷材料:T/Tm>0.4-0.5;高分子材料T>Tg(Tg为玻璃化转变温度)高温作用下,环境介质的腐蚀活性随温度升高而很快增加,加速高温下裂纹生成与扩展。本章主要介绍材料在高温长时载荷作用下的蠕变现象,讨论蠕变变