欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

利用有限元方法,采用弹塑性理论对FeCrAl合金基陶瓷涂层中的应力场进行了数值模拟, 得出了陶瓷涂层中应力σx(在x方向)、σy(在y方向)和τxy(x-y平面)的分布特征.研究表明在试样近边缘处涂层界面的残余拉应力σx和σy出现极大值,对于上部涂层分别为40和43.04 MPa,对于侧面涂层分别为40.40和43.38 MPa.涂层开裂或剥落最有可能从此处开启,然后在残余压应力σx(上部涂层)、σy(侧面涂层)和剪切应力τxy的作用下向试样中部涂层中扩展,从而导致涂层的保护功能失效.模拟结果与试样的抗热冲击试验获得较好吻合.

参考文献

[1] Yarrapareddy E .[J].Surface and Coatings Technology,2008,202:1951.
[2] 唐绍裘.高性能陶瓷涂层--材料、技术及应用市场[J].表面技术,2002(02):46-47.
[3] Dimaggio R;Rossi S;Fedrizzi L et al.[J].Surface and Coatings Technology,1997,89:292.
[4] 李荣久.Ceramics and Metal Composite Materials(陶瓷-金属复合材料)[M].北京:冶金工业出版社,2002:198.
[5] 祁凯,于治水,梁超,李瑞峰,吴铭方.Al2O3陶瓷/Nb钎焊接头残余应力场的有限元分析[J].稀有金属材料与工程,2005(01):37-40.
[6] 雷永平;韩丰娟;夏志东 et al.[J].China Mechanical Engineering (中国机械工程),2004,15:867.
[7] Ma Q;Shaw M C;He M Y et al.[J].Acta Metallurgica Et Materialia,1995,43:2137.
[8] Wang X L;Hubbard C R;Spooner S et al.[J].Materials Science and Engineering A:Structural Materials Properties Microstructure and Processing,1996,211:45.
[9] 周健儿;李家科;江伟辉 .[J].The Chinese Journal of Process Engineering(过程工程学报),2004,4:424.
[10] 周健儿;李家科;江伟辉 .[J].Journal of The Chinese Ceramic Society(硅酸盐学报),2005,33:1089.
[11] 陆佩文.Physical Chemistry of Silicate(硅酸盐物理化学)[M].南京:东南大学出版社,1991:282.
[12] 陈火红;杨剑;薛小香.New Edition for Example Course of Marc FEM Analysis (新编Marc有限元实例教程)[M].北京:机械工业出版社,2007:3223.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%