3D 打印的岩体圆饼状试样的劈裂抗拉强度在 150 摄氏度的时候达到最大值,在 250 摄氏度的时候达到最小值,最大值和最小值差了大概四倍呢。3D 打印岩体试样的劈裂抗拉强度比单轴抗压强度低很多,在相同温度作用下,劈裂抗拉强度只有单轴抗压强度的五分之一左右。看看不同温度作用后发生典型劈裂破坏的 3D 打印圆饼状试样的应力应变曲线,能知道 3D 打印岩体圆饼状试样在劈裂抗拉试验中整个破坏过程也大概能分成压密阶段、线弹性阶段和破坏阶段,整体是脆性破坏。从宏观上看,不同温度作用后,3D 打印岩体试样的外观样子和力学性能都有了很大变化,但是为啥会有这些变化呢,还得从微观层面深入研究一下。所以呢,这部分内容就用扫描电镜来进一步研究不同温度作用后 3D 打印岩体试样力学性能变化的原因。
扫描电镜样品要是想获得最好的观察结果,得先把样品制备好。这次制样的时候,首先要从单轴压缩试验里那些不同温度作用后发生典型破坏的试样断面那里选一块适合样品台大小的试样块,特别要注意不能弄坏也不能弄脏要观察的那个新鲜断面。然后用镊子把选好的试样用导电胶粘在样品台上。
3D 打印岩体试样不导电,在扫描前得在它上面喷镀一层导电层,让导电层完全覆盖在样品表面,这样既能防止静电积累,又能提高成像的对比度。喷金的时候常用金、银、铂或者铬等金属当溅射材料,这次试验里选喷“金”当导电层,用的设备是型号为 ETD - 2000 的全自动小型喷金仪(离子溅射仪),这个设备操作很简单,能产生大小均匀的颗粒和镀膜厚度。
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3D打印岩体试样的抗拉强度与微观分析
更新时间: 2024-10-23 16:01:53 查看次数: 11
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