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大量实践表明,陶瓷耐磨钢管的强度随加载速率的增加而增加。在某种程度上,可以将强度随加载速率变化看作是缺陷对强度的影响随加载速率而变化。加载速率越大,缺陷对强度的影响越小。 对于相同的试样和相同尺寸的裂纹,高速载荷下的强度测试值要比慢速载荷下的强度值高得多,因为在慢速载荷上裂纹有足够的时间扩展。氧化铝陶瓷耐磨钢管弯曲强度随载荷速率变化的试验结果,试验采用三点弯曲加载,试件厚3mm、宽4mm、跨距30mm。通常工程陶瓷耐磨钢管弯曲强度测试的加载速率规定为0.05mm/min,测量过程中应加以注意。许多氧化物陶瓷耐磨钢管和非氧化物陶瓷都具有高的熔点,如常见的氧化铝熔点为2050℃,氧化错(稳定化的)熔点为2500~2600℃,碳化硼熔点为2425℃,金刚石熔点为3500℃。熔点最高的是碳化给(HfC),其熔点高达3890℃。固体材料的熔点主要取决于内部质点间结合力的大小,即晶体中化学键的类型和它的强弱程度。结合力越大,破坏质点间的联系所需的能量就越大,熔点就越高;反之,则熔点就越低。 通常,弱键结合的碱金属和一价离子陶瓷(如NaC1等)具有低熔点。碱土金属和二价离子陶瓷(如MgO、CaO等)具有高熔点,键合很强的共价键陶瓷耐磨钢管具有很高的熔点。值得注意的是,从微观上来说,陶瓷耐磨钢管熔化过程是一个很复杂的过程,影响材料熔点的因素不是单一的,还和晶体结构的类型、配位情况、离子半径的大小、极化作用等许多因素有关。粗略的解释可以认为ZrO2,HfO2,ThO。较MgO,CaO,SrO等熔点高,是因为前者是十4价的阳离子,较后者+2价阳离子与一2价O离子之间有更强的吸引力。而V2O;、Nb2O;、Ta2O;等以及其他的高价氧化物熔点的降低,可能是阳离子数量的减少,不足以包围氧离子而充分地与氧离子键合的缘故。例如,同样是过渡金属,钒(V)的高价和低价氧化物情况就大不相同,高价的氧化物V2O;的熔点只有675℃,而低价的V2Os则为1970℃,这可能是在高价时,V离子不足而使结合能和熔点降低的原因。陶瓷耐磨钢管 |
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