,界面氧化长度,纤维缺口半径随氧化时间的变化规律;确定基体裂纹处氧化层离裂纹壁面的厚度,界面氧化长度,纤维氧化层厚度随加载循环数的变化规律;确定界面滑移区分布及复合材料应力应变关系;确定界面剪应力随循环数的变化规律;确定纤维失效百分数及体积分数随循环数的变化规律,本发明模拟方法可用于预测高温氧化环境下单向SiC/SiC复合材料的疲劳迟滞曲线,准确判断加载应力对陶瓷基复合材料造成的损伤。">
陶瓷基复合材料在高温环境下疲劳迟滞回线的模拟方法
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陶瓷基复合材料在高温环境下疲劳迟滞回线的模拟方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料在高温环境下疲劳迟滞回线的模拟方法,包括以下步骤:确定饱和基体裂纹密度及裂纹宽度;确定氧气在复合材料基体裂纹中扩散通道的平均宽度;确定基体裂纹处氧化层离裂纹壁面的厚度,界面氧化长度,纤维缺口半径随氧化时间的变化规律;确定基体裂纹处氧化层离裂纹壁面的厚度,界面氧化长度,纤维氧化层厚度随加载循环数的变化规律;确定界面滑移区分布及复合材料应力应变关系;确定界面剪应力随循环数的变化规律;确定纤维失效百分数及体积分数随循环数的变化规律,本发明模拟方法可用于预测高温氧化环境下单向SiC/SiC复合材料的疲劳迟滞曲线,准确判断加载应力对陶瓷基复合材料造成的损伤。
本发明公开了一种陶瓷基复合材料在高温环境下疲劳迟滞回线的模拟方法,包括以下步骤:确定饱和基体裂纹密度及裂纹宽度;确定氧气在复合材料基体裂纹中扩散通道的平均宽度;确定基体裂纹处氧化层离裂纹壁面的厚度,界面氧化长度,纤维缺口半径随氧化时间的变化规律;确定基体裂纹处氧化层离裂纹壁面的厚度,界面氧化长度,纤维氧化层厚度随加载循环数的变化规律;确定界面滑移区分布及复合材料应力应变关系;确定界面剪应力随循环数的变化规律;确定纤维失效百分数及体积分数随循环数的变化规律,本发明模拟方法可用于预测高温氧化环境下单向SiC/SiC复合材料的疲劳迟滞曲线,准确判断加载应力对陶瓷基复合材料造成的损伤。
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