Предел прочности
Для ситаллов некоторых составов с повышением температуры за начальным снижением прочности следует ее восстановление при более высоких температурах. Этот эффект ярко выражен для системы Zi20-ZnO-А1203- Si02.
Нами получено такое же изменение температурной зависимости прочности шлакоситаллов. Результаты относятся к призматическим образцам размерами 9 х12 х х 80 мм. Количество образцов на точку составляло 12-15 при среднеквадратичной ошибке ±10%. Таким образом, экспериментальные данные, полученные при равномерном нагреве хрупких неметаллических неорганических материалов, свидетельствуют о том, что прочность этих материалов при повышении температуры до 1200-1300° К существенно снижается до значений, которые исключают возможность их практического использования при этих температурах. Вместе с тем эти материалы благодаря своим специфическим теплофизическим свойствам могут успешно применяться в условиях кратковременного высокотемпературного неравномерного нагрева при температурах, значительно превышающих указанные. Если не учитывать разнообразия режимов и характера механического нагружении, видов напряженного состояния и других факторов, то, с точки зрения термического воздействия, эти испытания различаются главным образом уровнем температуры. Вместе с тем методы испытаний неметаллических материалов и тем более конструктивных элементов должны позволять производить оценку термопрочности и других свойств материала в условиях опыта, максимально приближенного как по уровню температур, характеру силовых и тепловых нагрузок, так и по режиму их воздействия к реальным условиям работы исследуемого объекта. Рассмотрим два вида термомеханических испытаний, имеющих в настоящее время большое значение: испытания при одностороннем нагреве и испытания на термостойкость.

Добавить комментарий