Principe FGM en cuivre de tungstène

Principe FGM en cuivre de tungstène rend l'interface de la composition et de l'organisation à un changement constant en contrôlant les micro éléments. Ses caractéristiques comprennent: 1. La composition et la structure du matériau présentent un gradient continu; 2. Il n'y a pas d'interface évidente dans le matériau; 3. Les propriétés du matériau montrent également un changement de gradient continu. Le matériau de gradient de la fonction de relaxation du stress thermique est formé avec le matériau céramique, le matériau céramique avec une bonne résistance à la chaleur est utilisé pour la paroi latérale à haute température et le matériau métallique avec une bonne conductivité et résistance thermique est utilisé pour la paroi latérale à basse température. Les matériaux provenant de la transition vers le métal dans le procédé de la céramique, la résistance à la chaleur a progressivement diminué, la résistance mécanique a progressivement augmenté. Le stress thermique est faible aux deux extrémités du matériau et atteint le pic dans la zone de transition intermédiaire de sorte qu'il a pour fonction d'atténuer les contraintes thermiques. Il existe une comparaison entre les matériaux à gradient et les matériaux composites:

Matériel

Matériau composite

Matériau dégradé

Conception

Combinez les avantages de deux matériaux et plus (W-Cu)

Caractéristique spéciale (FGM en cuivre de tungstène)

Combinaison

Lien chimique / liaison physique

Force intermoleculaire / liaison chimique / lien physique

Micro-structure

Heterogeneous interface

Heterogeneous interface

Macro-structure

Homogeneous

Heterogeneous interface(constant change)

Function

Unified, consistent

Gradient

En comparaison, on peut constater que le composant non gradient conduira à la concentration du stress, à la transition graduelle des composants, la concentration du stress est considérablement réduite, la concentration en contrainte du gradient est seulement 1/3 ~ 1/4 de la structure non dégradée . De plus, les échantillons non gradients étaient sensibles au craquage lorsqu'ils étaient refroidis et les échantillons de structure en gradient présentaient une résistance de liaison de près de 400 MPa. Par rapport à l'interface abrupte, les matériaux en gradient peuvent introduire un gradient continu ou échelonné dans la composition pour augmenter la résistance de liaison interfaciale de différents solides (tels que les métaux et la céramique), supprimer la concentration de contraintes, retarder le rendement et l'échec de la matière plastique. Le matériau de la fonction de gradient de protection thermique est l'utilisation de sa composition et de sa structure des changements continus pour éviter la concentration de contrainte thermique causée par l'interface de délestage et de fissuration en cas de défaillance matérielle.

Parties en cuivre de tungstène photo Bloc de cuivre de tungstène photo

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