已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Numerical Study of Thermal Shock Damage Mechanism of Polycrystalline Ceramics

材料科学 热冲击 微尺度化学 成核 断裂力学 机械 晶界 断裂(地质) 代表性基本卷 不稳定性 复合材料 消散 休克(循环) 微观结构 热力学 数学教育 内科学 物理 医学 数学
作者
Zhenyuan Gong,Kang Guan,Pinggen Rao,Qingfeng Zeng,Jiantao Liu,Zhi‐Qiang Feng
出处
期刊:Frontiers in Materials [Frontiers Media SA]
卷期号:8 被引量:6
标识
DOI:10.3389/fmats.2021.724377
摘要

A dual-scale model is proposed to study the effect of microstructure parameters (grain size and grain boundary fracture energy) on the thermal shock damage mechanism on an example of alumina. At microscale, representative volume element (RVE) models generated by Voronoi tessellation are simulated to obtain the mechanical parameters for macro models. At macroscale, a coupled thermomechanical model based on the finite–discrete element method (FDEM) is applied to simulate the crack nucleation and propagation. Energy dissipation (ALLDMD) is introduced to investigate the thermal shock cracking mechanism by combining crack patterns and crack density, which indicates that decreasing grain size and increasing grain boundary fracture energy have a positive effect on thermal shock resistance. The proposed models not only predict the critical stress temperature which is well consistent to the theoretical thermal shock resistance factor, but also quantify the two previously unconsidered stages (crack nucleation and crack instability stage). Our models suggest the crack nucleation and instability will not occur immediately when the model reaches critical stress, but the models can sustain for higher temperature difference. The thermal shock damage mechanism and the influence of microstructural parameters on thermal shock resistance have also been discussed in detail.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
李密发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
年轻孤兰发布了新的文献求助10
2秒前
烟花应助燕知南采纳,获得10
2秒前
4秒前
4秒前
5秒前
linger发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
小葛完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
OU应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
OU应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
tuanheqi应助科研通管家采纳,获得150
11秒前
Li应助科研通管家采纳,获得150
11秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
hbhbj应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
guard发布了新的文献求助30
14秒前
17秒前
王小果完成签到,获得积分20
17秒前
dopamine完成签到,获得积分10
18秒前
View发布了新的文献求助10
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Petrucci's General Chemistry: Principles and Modern Applications, 12th edition 600
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5300799
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4448580
关于积分的说明 13846267
捐赠科研通 4334361
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2379576
邀请新用户注册赠送积分活动 1374658
关于科研通互助平台的介绍 1340343