Integral Textile Ceramic Structures

材料科学 陶瓷 复合材料 织物 剥落 散裂 压力(语言学) 机械工程 火箭(武器) 热的 工程类 航空航天工程 中子 气象学 哲学 物理 量子力学 语言学
作者
David B. Marshall,Brian N. Cox
出处
期刊:Annual Review of Materials Research [Annual Reviews]
卷期号:38 (1): 425-443 被引量:101
标识
DOI:10.1146/annurev.matsci.38.060407.130214
摘要

A new paradigm for ceramic composite structural components enables functionality in heat exchange, transpiration, detailed shape, and thermal strain management that significantly exceeds the prior art. The paradigm is based on the use of three-dimensional fiber reinforcement that is tailored to the specific shape, stress, and thermal requirements of a structural application and therefore generally requires innovative textile methods for each realization. Key features include the attainment of thin skins (less than 1 mm) that are nevertheless structurally robust, transpiration holes formed without cutting fibers, double curvature, compliant integral attachment to other structures that avoids thermal stress buildup, and microcomposite ceramic matrices that minimize spalling and allow the formation of smooth surfaces. All these features can be combined into structures of very varied gross shape and function, using a wide range of materials such as all-oxide systems and SiC and carbon fibers in SiC matrices. Illustrations are drawn from rocket nozzles, thermal protection systems, and gas turbine engines. The new design challenges that arise for such material/structure systems are being met by specialized computational modeling that departs significantly in the representation of materials behavior from that used in conventional finite element methods.
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