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配裝陶瓷耐磨彎頭的主要組合方式
在陶瓷耐磨彎頭的裝配線中,能夠應用黏合劑或密封膠來密封性連接點或粘合冷軋鋼板。盡管一些聯接件能夠根據粘合把各模塊相互連接,且緩解了裝配線和安裝勞動量,可是粘合不可以用以主體工程連接點。在多層建筑中,耐磨彎頭的聯接是設計的關鍵難題之一。因為剛架構能夠抵御縱向載荷,因而這種聯接件應當是十分強的電焊焊接以傳送所連預制構件的所有抗壓強度。
怎樣設計方案這種聯接件并不是這書所探討的范疇,可是在12章將闡述輕形鋼架構的聯接件。有關作為工程建筑結構鋼商品的一"般材料,能夠查看鋼鐵企業出版發行。比如,用以諸如此類梁、柱及大中型桁架等關鍵構造預制構件中的槽鋼,AISC是設計方案材料的關鍵來源于。
耐磨陶瓷管熱導率。熱導率大,材料內溫度梯度會減小,溫差應力就小,有利于改善抗熱震性例如,BeO和Al2O3陶瓷的R值相近,但BeO因λ值大所以比Al2O3的R高得多,抗熱震性優良。此外,石墨、碳化硼碳化硅、六方氮化硼等陶瓷因高A值都具有良好的抗熱震性此外,斷裂韌性高的耐磨陶瓷管有利于抗熱震性的改善。例如,部分穩定的相變增韌的ZrO2,盡管它具有很高的熱膨脹系數(約12×106/℃)和中等的強度,但由于它的斷裂制性高,因此具有較好的抗熱震性。
對于熱震損傷這種級慢的材料菠壞悄況,從R”和R"因子可知,低的a值和大的E值更有利,在微觀結構上能夠吸收斷裂功的結構有利于抗熱震性。例如,多品鈦酸鋁網瓷由于鈦酸鋁品粒的熱膨脹各向異性,導致在燒結冷卻過程中白發地產生微裂紋,這些細小的微裂紋雖然限制著材料強度,但卻能提供在熱震時吸收應變能的有效機制,防止嚴重的裂紋擴展。熱膨脹系數a和熱導率的影響同上述討論一致。
此外,減小陶瓷制品表面的熱傳遞系數h,例如制品維持一定的升降溫速率,表面不吹風冷卻,從而保持緩慢地散熱降溫提高陶瓷產品質量及成品率的重要措施。而減小產品的有效厚度r也有利于熱展傷性的減小。
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