DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX STRATIFIÉS ALUMINE TITANATO ALUMINIUM LES APPLICATIONS STRUCTURELLESAuteur:
BUENO RODRIGUEZ JUAN SALVADOR.
Année: 2005.
Université:
AUTÓNOMA DE MADRID.
Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS.
Lieu de préparation: INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO. CSIC.
Résumé: Matériaux céramiques ont limité leur utilisation dans les applications structurelles par le manque de fiabilité liés à leur comportement pendant la fragilité de la rupture. Une bonne conception des matériaux en feuilles peut conduire à un comportement supérieur à celui des matériaux qui constituent monolithique, en termes de la taille de la tolérance aux pannes. En général, les matériaux monolithiques qui présentent des défauts de taille à faire preuve de tolérance à faible niveau de la tension de rupture. Par conséquent, le principal objectif de cette thèse est la conception et la caractérisation des matériaux céramiques stratifiés qui combinent valeurs fracture de l'ordre des matériaux de l'alumine et de la tolérance pour les défauts. Pour ce faire, la feuille matériaux sont mis au point à partir d'alumine - titanato aluminium, étant donné la grande variété des réponses mécaniques et microstructures de ces composés. Pour développer ces matériaux stratifiés, il est nécessaire de déterminer les propriétés des matériaux obtenus dans les mêmes conditions de fabrication monolithique afin d'établir la relation entre son comportement mécanique et la même formation d'une couche de matériau. Les matériaux sont étudiés alumine monolithique - titanato aluminium avec un contenu différent de la deuxième phase (10, 30 et 40% en volume), tout en contrôlant la microstructure due à l'utilisation de deux traitements thermiques limite (1450  ° C - 2h et 1550  ° C -3 H). " Car à l'heure actuelle il n'existe pas de norme acceptée méthodes mécaniques pour la caractérisation des matériaux et des composites céramiques monolithiques laminés, une partie du travail est consacrée à l'étude de caractérisation des méthodes adaptées. Il examine les conditions de réalisation des essais de rupture stables et quantifier les différents paramètres de rupture non linéaire; travaux de la rupture (WOF), et de la ténacité à la rupture (R courbe JIC), ainsi que les paramètres pour caractériser les matériaux linéaire: l'intensité des tensions critiques (KIC ) Et vitesse critique de l'énergie (GC). Selon les valeurs de ces paramètres et les commentaires fractográficas, identifie le renforcement des mécanismes opérationnels dans des matériaux obtenus. Dans la feuille de matériaux obtenus renforcement supplémentaire est atteint, laminé matériau lui-même dû à effet synergique de la combinaison de couches, ce qui est révélé par les valeurs de travail de fracture. Cette augmentation est due au fléchissement et ramification de la fissure microstructurelles niveau, qui ne donne pas lieu à la deslaminación matériel à macroscópà ¬ env. Cette augmentation est tributaire de l'évolution microstructurale feuilleté propre structure qui se produisent au cours de frittage de matériaux ou lors du refroidissement après frittage, et le renforcement lors de ces matériaux ne perd pas son efficacité en augmentant la température de travail.