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陶瓷抗折抗壓能力測試方法

點擊次數:314 發布時間:2024/12/16
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陶瓷抗折抗壓能力測試方法

一、前言:

陶瓷作為一種廣泛應用于建筑、電子、航空航天等眾多領域的重要材料,其力學性能尤其是抗折抗壓能力直接關系到產品的質量、可靠性與使用壽命。 陶瓷抗折抗壓能力測試方法,以滿足不同類型陶瓷材料及相關行業的測試需求。通過詳細闡述測試原理、規范測試設備要求、明確試樣制備標準以及嚴謹的測試步驟與數據處理流程,確保測試結果具有準確性、重復性與可比性。

、抗折測試

(一)三點彎曲法

1. 試樣準備:將陶瓷材料加工成矩形截面的長條狀試樣,尺寸一般為長 80 160mm,寬 10 20mm,厚 5 10mm,表面應平整光滑,無明顯缺陷和裂紋,每組試樣數量不少于 5 個。

2. 測試設備:采用萬能材料試驗機,其精度應能滿足測量要求,加載范圍需涵蓋陶瓷試樣的預期斷裂載荷。

3. 測試步驟:

將試樣放置在萬能材料試驗機的兩個支撐點上,支撐點之間的跨距一般為試樣長度減去 40mm,確保試樣與支撐點接觸良好且平穩。

調整試驗機的加載裝置,使加載壓頭位于試樣的中心位置且垂直于試樣的長度方向。

設置試驗機的加載速度,通常為 0.5mm/min

啟動試驗機,開始加載,記錄下試樣斷裂時的最大載荷值 F(單位:N)。

4. 數據處理:根據公式計算抗折強度 σf(單位:MPa),公式為 σf = 3FL / 2bh2,其中 L 為跨距(單位:mm),b 為試樣寬度(單位:mm),h 為試樣厚度(單位:mm)。計算每組試樣的抗折強度平均值,并計算標準偏差,以評估數據的離散程度。

(二)四點彎曲法

1. 試樣準備:同三點彎曲法試樣要求。

2. 測試設備:萬能材料試驗機。

3. 測試步驟:

將試樣放置在萬能材料試驗機的四個支撐點上,內側兩個支撐點之間的跨距一般為試樣長度減去 80mm,外側兩個加載點位于內側支撐點兩側對稱位置,加載點之間的跨距為跨距的 1/3

使加載壓頭垂直于試樣并位于加載點位置。

設置加載速度為 0.5mm/min,啟動試驗機加載,記錄斷裂時最大載荷 F

4. 數據處理:抗折強度計算公式為 σf = FL / bh2,L 為內側支撐點跨距,b 為寬度,h 為厚度。同樣計算平均值與標準偏差。四點彎曲法能使試樣在更均勻的彎矩下斷裂,結果更準確,但對試樣和設備安裝要求更高。

、抗壓測試

(一)軸向壓縮法

1. 試樣準備:制備成正方體或圓柱體試樣,正方體邊長或圓柱體直徑一般為 20 50mm,高度與邊長或直徑之比為 2 3,試樣兩端面應平行且平整,每組試樣不少于 5 個。

2. 測試設備:壓力試驗機,精度符合要求,量程覆蓋試樣預期破壞載荷。

3. 測試步驟:

將試樣放置在壓力試驗機的上下壓板之間,確保試樣軸線與壓力方向一致,可在試樣與壓板之間墊上一層薄的硬紙板或砂紙,以改善接觸條件。

設置壓力試驗機的加載速度,一般為 1 2kN/s

啟動試驗機開始加載,記錄試樣破壞時的最大壓力值 F(單位:N)。

4. 數據處理:抗壓強度 σc(單位:MPa)計算公式為 σc = F / A,其中 A 為試樣的橫截面積(單位:mm2)。計算每組試樣抗壓強度平均值與標準偏差。

測試項目

試樣編號

試樣尺寸(長×寬×厚,mm

跨距(mm

大載荷(N

抗折/抗壓強度(MPa

平均值(MPa

標準偏差(MPa

抗折測試(三點彎曲)

1

100×15×8

60

500

13.89

13.25

0.56


2

100×15×8

60

480

13.00




3

100×15×8

60

520

14.44




4

100×15×8

60

490

13.61




5

100×15×8

60

510

14.17



抗折測試(四點彎曲)

1

120×18×10

40

800

17.78

18.33

0.49


2

120×18×10

40

820

18.22




3

120×18×10

40

850

19.00




4

120×18×10

40

830

18.44




5

120×18×10

40

810

18.00



 

 

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