【摘 要】
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本研究提出了一种新的超高温(1600℃)动态力学性能测试方法,在原有分离式Hopkinson压杆的基础上,利用MoSi2为加热源的超高温炉来实现超高温环境,并设计具有耐高温的透明观察窗
【机 构】
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西北工业大学航空学院; 陕西省冲击动力学及工程应用重点实验室; 冲击动力学及工程应用国际联合研究中心;
【基金项目】
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西北工业大学博士生创新基金(cx201802)
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本研究提出了一种新的超高温(1600℃)动态力学性能测试方法,在原有分离式Hopkinson压杆的基础上,利用MoSi2为加热源的超高温炉来实现超高温环境,并设计具有耐高温的透明观察窗口,可实现空气和惰性气体氛围的加载环境。利用两个活塞来实现双同步系统,系统的冷接触时间(杆和试样接触后到入射波到达试样端面之间的时间)通过电路的通断来测量。利用研制的实验平台,在不同温度(室温~1600℃)、不通应变率(10-3~1000/s)、不同气体氛围下(空气、氩气)下对无涂层2D-C/SiC的压缩力学性能进行测试,定量分析材料的力学性能对应变率和温度的耦合依赖规律。在空气环境下,压缩强度随温度的增加先增加,在1000℃达到最大,然后随温度的增加而下降;在氩气环境下压缩强度随温度的增加而一直增大。同时通过高速相机采集不同温度、加载速率下试样动态变形图像,并对试验后的试样进行SEM观察分析其损伤演化规律。
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