Engineering Physics of High-Temperature Materials: Metals, Ice, Rocks, and Ceramics
Fizica inginerească a materialelor la temperaturi înalte: Metale, gheață, roci și ceramică abordează o problemă universal recunoscută și documentată - și anume, ce determină deformarea și cedarea unui material la temperaturi ridicate și, mai important, care sunt mecanismele implicate în procesele de deformare care conduc la cedare. Acest lucru este valabil pentru gheață, sticlă, ceramică, roci și aliaje complexe la temperaturi ridicate, inclusiv monocristale, utilizate în motoarele cu turbină cu gaz.
Cele mai importante aspecte ale volumului includ:
⬤ Studii experimentale și teoretice privind elasticitatea întârziată (denumită în trecut "anelasticitate") dependentă de temperatură și microstructură la temperaturi omologe ridicate, care are aplicații rapide în analiza regimului de temperatură al limitei litosferă-astenosferă (LAB) dedus din vitezele seismice.
⬤ Estabilește faptul că fizica inginerească a gheții policristaline și a straturilor de gheață, care plutesc pe propria topire, deci la temperaturi omologe extrem de ridicate, este analogă astenosferei terestre și materialelor inginerești complexe precum aliajele metalice și ceramica utilizate la temperaturi ridicate > 0,4Tm, unde Tm este punctul de topire.
⬤ prezintă și evidențiază asemănările microstructurale și micromecanice fundamentale la scara grăuntelui și la scara rețelei (dislocațiile alunecă, urcă și se îngrămădesc) ale materialelor aparent diferite, cum ar fi metalele, aliajele metalice, gheața, rocile și ceramica.
⬤ Dezvoltarea unei tehnici experimentale noi, "Strain Relaxation and Recovery Test (SRRT)", pentru caracterizarea rolului esențial, dar neglijat, al elasticității întârziate în modelarea fluajului primar, precum și în nuclearea și multiplicarea fisurilor de graniță în această perioadă.
⬤ Dezvoltarea ecuației Elasto-Delayed Elastic-Viscous (EDEV) care oferă descrieri matematice și fizice unificate ale (a) formelor "curbei de fluaj cu tensiune constantă" (primară, de tranziție cu rată minimă de fluaj și terțiară), (b) "curbei de tensiune-deformare cu rată constantă de deformare" și (c) "relaxării tensiunii cu tensiune constantă".
Engineering Physics of High Temperature Materials este o resursă valoroasă pentru studenții și cercetătorii din domeniul cristalografie, mineralogie, petrologie, geologie structurală, geologie metamorfică, geofizică, glaciologie, tectonică, inginerie, mecanică, termodinamică, deformare la temperaturi înalte, fizică, metalurgie, ceramică, aliaje și știința materialelor.
© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)