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    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 21 (1990), S. 35-35 
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 12
    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Temperaturwechselverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe - Kenndaten, Gefügeeinfluß, VerbesserungTeil I: Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe.Aufbauend auf den Kriterien zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens werden zwei Gefügeaspekte diskutiert: Der Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten und die Verbesserung des Thermoschockverhaltens auf der Basis mikrostruktureller Überlegungen. In diesem Rahmen weden zunächst einmal Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens (für Thermoschockbeanspruchung und für zyklische thermische Langzeitbeanspruchung) verschiedener hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe präsentiert.Anhand der zwei Werkstoffe, dichtes und poröses reaktionsgesintertes Si3N4, wird der Einfluß verschiedener Gefügeparameter auf die mechanischen und thermischen Eigenschaften, die das Thermoschockverhalten bestimmen, diskutiert und de Zusammenhang mit dem Thermoschockverhalten dargestellt. Weiterhin wird gezeigt, wie das Thermoschockverhalten durch Gefügeoptimierung verbessert werden kann. Einige Beispiele für die Verbesserung des Thermoschockverhaltens durch die Entwicklung von Verbundwerkstoffen werden gegeben.Die Arbeit ist in 3 Teile gegliedert: Teil I Kenndaten des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe. Teil II: Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe. Teil III: Verbesserung des Temperaturwechselverhaltens hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe.
    Notes: Based on the criteria for the improvement of thermal shock resistance mainly two microstructural aspects of thermal stress resistance are discussed: First, the influence of microstructure on thermal shock resistance to fracture initiation, and second, the improvement of thermal shock resistance on the basis of microstructural considerations. In this connection, data of thermal stress resistance (thermal shock and thermal cycling) of various engineering ceramic materials are presented. Using laboratory grades with well-defined microstructures the interdependence between various microstructural variables and the mechanical and thermal properties, which control the thermal shock resistance, is discussed and the relation to thermal shock resistance is outlined by the example of the two materials, dense and porous reaction-bonded Si3N4. Moreover, the improvement of thermal shock resistance by microstructural optimization is demonstrated. Some examples of the improvement of thermal stress resistance by developing advanced composite materials are given.The paper is divided into three parts: Part I: Data of Thermal Stress Resistance of High-Strength Engineering Ceramics Part II: Influence of Microstructure on Thermal Shock Resistance of High-Strength Engineering Ceramics Part III: Improvement of Thermal Stress Resistance of High-Strength Engineering Ceramics.
    Additional Material: 4 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
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    ISSN: 0933-5137
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Temperaturwechselverhalten hochfester ingenieurkeramischer Werkstoffe - Kenndaten, Gefügeeinfluß, Verbesserung Teil II: Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten hochfester ingenieurkeramischer WerkstoffeIm Teil I dieser Arbeit wurden zunächst grundlegende Kriterien zur Verbesserung des Thermoschockverhaltens ingenieurkeramischer Werkstoffe zusammengefaßt. Weiterhin wurden Kenndaten des Thermoschockverhaltens und der zyklischen thermischen Langzeitbeanspruchung aufgeführt. Im Teil II dieser Arbeit wird der Einfluß des Gefüges auf das Thermoschockverhalten diskutiert. Dieser Punkt beinhaltet auch die Diskussion des Einflusses verschiedener Gefügeparameter auf die mechanischen und thermischen Eigenschaften, die im wesentlichen das Thermoschockverhalten bestimmen. Diese Zusammenhänge werden für Al2O3, insbesondere aber am Beispiel des dichten und porösen reaktionsgesinterten Si3N4 aufgezeigt. Zusätzlich werden einige andere Faktoren, die das Thermoschockverhalten beeinflussen, erläutert: Der Einfluß der Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften auf die Gefügeabhängigkeit des Thermoschockverhaltens, sowie der Einfluß der Streuung der Ausgangsfestigkeit auf das Festigkeitsverhalten nach dem Thermoschock.
    Notes: In part I of this paper basic criteria for the improvement of thermal shock resistance of engineering ceramics were summarized. Moreover, data were presented about thermal shock resistance to fracture initiation and about thermal cycling behaviour of high-strength engineering ceramics. In this part the influence of microstructure on thermal shock resistance to fracture initiation is discussed. This subject also includes the discussion of the influence of various microstructural variables on the mechanical and thermal properties which mainly control the thermal shock resistance to fracture initiation. These relations are demonstrated with Al2O3, but in particular by the example of dense and porous reactionbonded Si3N4. Furthermore, some other factors affecting thermal shock resistance are outlined: the influence of temperature dependence of properties on the microstructural effects on thermal shock resistance, and the influence of data scatter of the initial strength on the strength behaviour after thermal shock.
    Additional Material: 16 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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