Startseite Thermoschock — Interpretation von makroskopischen Bruchmerkmalen
Artikel
Lizenziert
Nicht lizenziert Erfordert eine Authentifizierung

Thermoschock — Interpretation von makroskopischen Bruchmerkmalen

  • Robert Pulz , Birgit Rehmer und Birgit Skrotzki
Veröffentlicht/Copyright: 5. Mai 2013
Veröffentlichen auch Sie bei De Gruyter Brill

Kurzfassung

Der vorliegende Beitrag beschreibt typische Bruchmuster, die an SSiC Proben nach Thermoschockexperimenten beobachtet wurden und korreliert diese qualitativ mit der aufgebrachten Belastung. Der Thermoschock wird durch eine schnelle, in der Probenmitte beginnende spiralförmige Aufheizung dünner Scheiben mit Laserstrahlung realisiert. Durch diese Versuchsführung wandert ein zunehmender Temperaturgradient von der Mitte beginnend in radialer Richtung durch die Probe. Dieser Temperaturgradient ist für die Ausbildung von Druckspannungen im Probeninneren und Zugspannungen im kalten Randbereich der Probe verantwortlich. Beim Erreichen einer kritischen, versagensrelevanten Spannung tritt Probenbruch auf. Dabei wird die bis zu diesem Zeitpunkt in der Probe gespeicherte elastische Energie teilweise in die Schaffung von Rissoberflächen umgewandelt. Der Zusammenhang zwischen gespeicherter elastischer Energie und Bruchmuster wird dargestellt.

Abstract

The following article describes the typical fracture characteristics observed in SSiC specimens after thermal shock experiments and correlates these qualitatively with the loading applied. The thermal shock was induced by rapidly heating thin discs of the material using a laser beam moving spirally outwards from the centre of the specimen disc. Using this method an increasing temperature gradient was achieved beginning at the centre and progressing radially outwards through the specimen. This temperature gradient therefore induced compressive stresses within the specimen and tensile stresses in the cold edge region of the specimen. On reaching the critical failure stress, the specimen then fractured. In doing so the elastic energy stored within the specimen at this time was transformed partially in the formation of the crack surfaces. The relationship between this stored elastic energy and the pattern of fracture is presented.


∗∗
∗∗∗

Robert Pulz Born in 1982, diploma in 2006 on refractory metals in cooperation with Plansee SE/Austria, Engineering/Materials Science at Otto-von-Guericke University Magdeburg/Germany; visiting researcher at University of Waterloo/Canada; since 2007 working on Ph.D. thesis: Laser thermal shock behavior of advanced ceramics.

Birgit Rehmer Studies of Material Science at TU Bergakademie Freiberg, PhD on Fracture Mechanics of Ductile Cast Iron in Dependence of Temperature and Loading Rate, head of working group Composite Materials at BAM, Berlin, special fields: mechanical behaviour of advanced ceramics.


Literatur/References

[1] Singh, J. P.;Hasselman, D. P.H.;Ziegler, G.: Effect of Drop Height on Critical Temperature Difference for Brittle Ceramics Subjected to Thermal Shock by Quenching into Water, Communications of the American Ceramic SocietyC-194–195, 1983.10.1111/j.1151-2916.1983.tb10552.xSuche in Google Scholar

[2] Absi, J.;Glandus, J. C.: Improved Method for Severe Thermal Shocks Testing of Ceramics by Water Quenching, Journal of the European Ceramic Society24, 28352838, 2004.10.1016/j.jeurceramsoc.2003.09.024Suche in Google Scholar

[3] Becher, P. F.: Transient Thermal Stress Behavior in ZrO2-Toughened Al2O3, J.Am.Ceram.Soc.64 (1), 3739, 1981.10.1111/j.1151-2916.1981.tb09555.xSuche in Google Scholar

[4] Schubert, C.;Bahr, H.-A.;Weiss, H.-J.: Crack propagation and thermal shock damage in graphite disks heated by moving electron beam, Carbon24, 2128, 1986.10.1016/0008-6223(86)90205-8Suche in Google Scholar

[5] Schneider, G. A.: Thermoschockverhalten von Hochleistungskeramik, Thesis, Institut für Metallkunde und Max-Planck-Institut für Metallforschung, Institut für WerkstoffwissenschaftStuttgart, 1989.Suche in Google Scholar

[6] Rettig, U.: Laserschock – Messmethode – Ein quantitatives Verfahren zur Charakterisierung der Temperaturwechselbeständigkeit hochfester keramischer Werkstoffe, Thesis, Fakultät für Maschinenwesen, Dresden, 1997.Suche in Google Scholar

[7] Holzherr, G.;Kirchhoff, M.;Bast, U.;Rettig, U.: Thermal Shock and Thermal Cycling Behavior of Silicon Nitride Ceramics, Key Engineering Materials, 8991 and 605609, 1994.10.4028/www.scientific.net/KEM.89-91.605Suche in Google Scholar

[8] PulzR.;Rehmer, B.;Skrotzki, B.;Schneider, G. A.: Thermal shock study in different media, Journal of the European Ceramic Society, in preparation.Suche in Google Scholar

[9] Pulz, R.;Rehmer, B.;Skrotzki, B.: Pyrometric temperature determination of thermal shock samples, Measurement, submitted.Suche in Google Scholar

[10] DIN EN 843-5 Hochleistungskeramik-Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtemperatur-Teil 5,: Statistische Auswertung, DIN Deutsches Institut für Normung e.v., Berlin, 2007.Suche in Google Scholar

[11] Salmang, H.;Scholze, H.: Keramik, Vol. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2007.Suche in Google Scholar

[12] DIN EN 843-2 Hochleistungskeramik-Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei Raumtempertaur-Teil 2: Bestimmung des Elastizitätsmoduls, Schubmoduls und der Poissonzahl, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, 2007.Suche in Google Scholar

[13] DIN 51045-2 Bestimmung der thermischen Längenänderung fester Körper – Teil 2: Prüfung gebrannter feinkeramischer Werkstoffe nach dem Dilatometerverfahren, DIN Deutsches Institut für Standardisierung e.V., Berlin, 2009.Suche in Google Scholar

[14] Fett, T.;MunzD.: Ceramics-Mechanical Properties, Failure Behaviour, Materials Selection, Vol. Berlin Heidelberg, Springer Verlag, 298, 1999.10.1007/978-3-642-58407-7Suche in Google Scholar

[15] Quinn, G. D.: Fractography of Ceramics and Glasses, Special Publication 960–17, Vol. Washington, National Institute of Standards and Technology, 546, 2007.Suche in Google Scholar

Erhalten: 2009-11-30
Angenommen: 2010-2-17
Online erschienen: 2013-05-05
Erschienen im Druck: 2010-06-01

© 2010, Carl Hanser Verlag, München

Heruntergeladen am 1.10.2025 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.3139/147.110081/html
Button zum nach oben scrollen