原文服务方: 机械强度       
摘要:
3D-C/SiC用T300碳纤维编织为三维四向编织体,编织角22°.CVI(chemical vapor infiltration)法致密,纤维体积分数40%~45%,热解碳界面层厚度约0.2微米、密度为2.01g/cm3和空隙率为17%,最终在试样表面形成50μm的SiC涂层.在YKM-2200超高温试验机上进行三点弯曲试验,真空度为10-3Pa,夹头位移速率为0.5mm/min.结果表明,随试验温度升高,弯曲强度在900℃和1700℃出现了两个峰值;弯曲模量在1100℃出现了最大值;而弯曲应变在低于1500℃基本保持不变,高于1500℃不断升高,出现了明显的不可逆变性.试样1800℃真空保温1小时后处理,弯曲模量明显降低和强度降低,而变形能力明显升高.激光拉曼分析得出:制备的3D-C/SiC碳纤维存在残余压应力,1300℃处理后碳纤维存在残余拉应力,而2050℃处理后碳纤维没有残余应力.高温下因基体和纤维膨胀系数不同,易产生界面脱粘和分离,使得基体中的裂纹不易扩展到纤维中,保持了纤维强度,同时纤维易于滑动.这是很高温度下弯曲模量降低、变形能力增加和弯曲强度略增加的原因.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 3D-C/SiC的高温弯曲性能和后处理对弯曲性能的影响
来源期刊 机械强度 学科
关键词 高温 弯曲试验 3D-C/SiC 后处理 残余应力 界面
年,卷(期) 2003,(5) 所属期刊栏目 实验研究·测试技术
研究方向 页码范围 495-498
页数 4页 分类号 TB333|TG115.54
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-9669.2003.05.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 乔生儒 西北工业大学超高温复合材料实验室 107 852 15.0 21.0
2 韩栋 西北工业大学超高温复合材料实验室 40 334 12.0 16.0
3 李玫 西北工业大学超高温复合材料实验室 26 174 7.0 12.0
4 张立同 西北工业大学超高温复合材料实验室 248 2867 24.0 42.0
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高温
弯曲试验
3D-C/SiC
后处理
残余应力
界面
研究起点
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期刊影响力
机械强度
双月刊
1001-9669
41-1134/TH
大16开
河南省郑州市科学大道149号
1975-01-01
中文
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