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關于全自動陶瓷磚抗熱震性測定儀的原理,下面有著詳細解析

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  全自動陶瓷磚抗熱震性測定儀適用于測量陶瓷磚抗熱震性的設備,儀器符合GB/3810.9-2016及 ISO10545-9:2013陶瓷磚抗熱震性測定的要求、GB/T3298-2008日用陶瓷器抗熱震性測定方法,根據(jù)陶瓷磚吸水率小于10%,采用浸入法的試驗方式,本儀器也適用于玻璃及其他硅酸鹽制品、耐火材料的抗熱震性、熱穩(wěn)定性的試驗。
 

 

  全自動陶瓷磚抗熱震性測定儀的原理說明:
  根據(jù)陶瓷材料晶相的不同,抗熱震陶瓷可以分為氮化物、碳化物、氧化物等。由于這些陶瓷材料具有優(yōu)異特性,在耐火材料、高溫結構陶瓷方面得到廣泛應用。
  陶瓷材料的抗熱震性是其力學性能和熱學性能的綜合表現(xiàn),因此,一些熱學和力學參數(shù),如線脹系數(shù)、熱導率、彈性模量、斷裂能是影響陶瓷抗熱震性的主要參數(shù)。提高陶瓷材料抗熱沖擊斷裂性能的措施,主要是根據(jù)上述抗熱沖擊斷裂因子所涉及的各個性能參數(shù)對熱穩(wěn)定性的影響。
  1、提高材料強度σ,減小彈性模量E,使σ/E提高。這意味著提高材料的柔韌性,能吸收較多的彈性應變能而不致開裂,因而提高了熱穩(wěn)定性。熱應力是彈性模量的增值函數(shù),由于陶瓷材料的彈性模量比較高,其所產生的熱應力也較高。一般彈性模量隨原子價的增多和原子半徑的減小而提高,因此選擇適當?shù)幕瘜W組分是控制陶瓷材料彈性模量的一個途徑。
  2、減小材料的線脹系數(shù)α。大家都知道,固體材料的線脹是由于原子熱振動而引起的,晶體中的平衡間距由原子間的勢能所決定,溫度升高則原子的振動加劇,原子間距的相應擴大就呈現(xiàn)出宏觀的線脹。α小的材料,在同樣的溫差下,產生的熱應力小。
  3、提高材料的熱導率。大的材料傳遞熱量快,使材料內外溫差較大的得到緩解、平衡,因而降低了短時間熱應力的聚集。熱震好的陶瓷材料,一般應具有較高的熱導率。Al2O3、MgO、BeO等純氧化物陶瓷的熱導率比結構復雜的硅酸鹽要高。由于結構復雜的硅酸鹽晶界構成連續(xù)相,使熱導率降低。由于熱在陶瓷中的傳導主要是依靠晶格振動,因而硬度高的SiC陶瓷由于晶格振動速度大,其熱導率較高。

TEL:13007446928

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