ISO 15733:2015 ファインセラミック(高度なセラミック、高度な技術的セラミック)—空気大気圧の周囲温度でのセラミック複合材料の機械的特性—引張特性の決定 | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、国家標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合体です。国際規格の作成作業は通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。政府および非政府の国際機関も ISO と連携してこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するあらゆる事項について国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の作成に使用される手順と、そのさらなる保守を目的とした手順は、ISO/IEC 指令Part 1 部に記載されています。特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令Part 2 部の編集規則に従って起草されました ( www.iso.org/directives を参照)

この文書の要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部またはすべてを特定する責任を負わないものとします。文書の作成中に特定された特許権の詳細は、序論および/または受け取った特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を 参照)

本書で使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、推奨を構成するものではありません。

適合性評価に関連する ISO 固有の用語や表現の意味の説明、および貿易の技術的障壁 (TBT) における WTO 原則への ISO の準拠に関する情報については、次の URL を参照してください。 序文 - 補足情報

この文書を担当する委員会は ISO/TC 206, ファインセラミックスです。

この第 2 版は、技術的に改訂された第 1 版 (ISO 15733:2001) を廃止し、置き換えます。

1 スコープ

この国際規格は、連続繊維強化材を含むセラミックマトリックス複合材料の室温での引張特性を決定するための条件を規定しています。この国際規格は、連続繊維強化材、一方向 (1D)、二方向 (2D)、三方向 ( x D, 2 < x ≤ 3) を強化材の 1 つの主軸に沿って負荷したすべてのセラミック マトリックス複合材に適用されます。 。

注記ほとんどの場合、空気中で高温で使用されるセラミック基複合材料は、酸化防止コーティングでコーティングされています。

2 規範的参照

以下の文書は、全部または一部がこの文書で規範的に参照されており、その適用には不可欠です。日付が記載された参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 3611, 幾何製品仕様書 (GPS) — 寸法測定装置: 外部測定用のマイクロメーター — 設計および計測学的特性
  • ISO 7500-1:2004, 金属材料 — 静的一軸試験機の検証 — Part 1: 引張/圧縮試験機 — 力測定システムの検証と校正

3 用語、定義、記号

この文書の目的上、次の用語と定義が適用されます。

3.1

校正された長さ

l

均一かつ最小の断面積を持つ試験片の一部

3.2

ゲージ長

L o

校正された長さにおける試験片上の基準点間の初期距離

3.3

初期断面積

o S

校正された長さ内の試験片の初期断面積

3.4

有効断面積

S

コーティングの存在を考慮して係数で補正された総面積

3.5

縦方向の変形

A

引張力下での基準点間の標点間長さの増加

3.6

最大引張力下での長手方向の変形

A m

最大引張力下での基準点間の標点間長さの増加

3.7

引張ひずみ

ε

A / L o として定義される標点の長さの相対変化

3.8

最大力下の引張ひずみ

εmm

A m / L o として定義される標点の長さの相対変化

3.9

引張応力

σ

試験中の任意の時点で試験片によってサポートされる引張力を初期断面積 ( S o ) で割った値

3.10

有効引張応力

σeff

試験中の任意の時点で試験片によって支えられる引張力を有効断面積 (S o eff ) で割ったもの

3.11

最大引張力

F m

破壊まで試験したときの試験片の引張試験で記録された最高の引張力

3.12

抗張力

σmm

最大引張力と初期断面積の比 (So)

3.13

有効引張強さ

σm eff

有効断面積に対する最大引張力の比

3.14

比例比または擬似弾性率

E.P.

応力-ひずみ曲線の最初の線形セクションの傾き (存在する場合)

注記 1:セラミックマトリックス複合材料の応力-ひずみ曲線を調べると、次のケースを定義できます。 a) 応力-ひずみ曲線に初期直線領域を持つ材料。初期の直線セクションによって特徴付けられる機械的挙動を持つセラミックマトリックス複合材料の場合、比例比は次のように定義されます。

mml_m1

ここで、 ( ε1 , σ1 ) と ( ε2 , σ2 ) は、応力-ひずみ曲線の線形セクションの下限と上限近くにあります。線形性が原点付近で始まる単一のwhere 、比例比または擬似弾性率は弾性率E と呼ばれます。 b) 応力-ひずみ曲線に直線部分がない材料。この場合、ストレスと緊張の関係のみを修正できます。

3.15

実効比例比

EP効果

有効引張応力を使用した場合の応力-ひずみ曲線の直線部分の傾き (存在する場合)

参考文献

1ISO 14574, ファインセラミックス(アドバンストセラミックス、アドバンストテクニカルセラミックス) - 高温におけるセラミック複合材料の機械的特性 - 引張特性の測定
2ISO 17161, ファインセラミックス (アドバンストセラミックス、アドバンストテクニカルセラミックス) — セラミック複合材料 — 一軸機械試験における位置ずれの程度の測定
3ISO 9513, 金属材料 — 一軸試験で使用される伸び計システムの校正
4BRESSERS, J. (編) HTMT一軸荷重をかけた引張圧縮試験片の位置ずれによる曲げを測定するための実践規範。 JRC 先端材料研究所、ISBN 92-826-9681-2, EUR 16138 J (1995年)。個。 JRC 先端材料研究所、ISBN 92-826-9681-2, EUR 16138 J (1995)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is ISO/TC 206, Fine ceramics.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 15733:2001), which has been technically revised.

1 Scope

This International Standard specifies the conditions for determination of tensile properties of ceramic matrix composite materials with continuous fibre reinforcement at room temperatures. This International Standard applies to all ceramic matrix composites with a continuous fibre reinforcement, unidirectional (1D), bi-directional (2D), and tri-directional (xD, with 2 < x ≤ 3), loaded along one principal axis of reinforcement.

NOTE In most cases, ceramic matrix composites to be used at high temperature in air are coated with an antioxidation coating.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 3611, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements — Design and metrological characteristics
  • ISO 7500-1:2004, Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system

3 Terms, definitions and symbols

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1

calibrated length

l

part of the test specimen that has uniform and minimum cross-section area

3.2

gauge length

Lo

initial distance between reference points on the test specimen in the calibrated length

3.3

initial cross-section area

So

initial cross-section area of the test specimen within the calibrated length

3.4

effective cross-section area

So eff

total area corrected by a factor, to account for the presence of a coating

3.5

longitudinal deformation

A

increase in the gauge length between reference points under a tensile force

3.6

longitudinal deformation under maximum tensile force

Am

increase in the gauge length between reference points under maximum tensile force

3.7

tensile strain

ε

relative change in the gauge length defined as the ratio A/Lo

3.8

tensile strain under maximum force

εm

relative change in the gauge length defined as the ratio Am/Lo

3.9

tensile stress

σ

tensile force supported by the test specimen at any time in the test divided by the initial cross-section area (So)

3.10

effective tensile stress

σeff

tensile force supported by the test specimen at any time in the test divided by the effective cross-section area (So eff)

3.11

maximum tensile force

Fm

highest recorded tensile force in a tensile test on the test specimen when tested to failure

3.12

tensile strength

σm

ratio of the maximum tensile force to the initial cross-section area (So)

3.13

effective tensile strength

σm eff

ratio of the maximum tensile force to the effective cross-section area

3.14

proportionality ratio or pseudo-elastic modulus

EP

slope of the initial linear section of the stress-strain curve, if any

Note 1 to entry: Examination of the stress-strain curves for ceramic matrix composites allows definition of the following cases: a) Material with an initial linear domain in the stress-strain curve. For ceramic matrix composites that have a mechanical behaviour characterized by an initial linear section, the proportionality ratio is defined as:

mml_m1

where (ε1,σ1) and (ε2,σ2) lie near the lower and the upper limits of the linear section of the stress-strain curve. The proportionality ratio or pseudo-elastic modulus is termed the elastic modulus, E, in the single case where the linearity starts near the origin. b) Material with no-linear section in the stress-strain curve. In this case only stress-strain couples can be fixed.

3.15

effective proportionality ratio

EPeff

slope of the linear section of the stress-strain curve, if any, when the effective tensile stress is used

Bibliography

1ISO 14574, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature - Determination of tensile properties
2ISO 17161, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Ceramic composites — Determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical tests
3ISO 9513, Metallic materials — Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing
4BRESSERS, J. (ed) HTMTC. A code of practice for the measurement of misalignment induced bending in uniaxially loaded tension-compression test pieces. JRC institute for Advanced Materials, ISBN 92-826-9681-2, EUR 16138 EN. (1995). pieces. JRC institute for Advanced Materials, ISBN 92-826-9681-2, EUR 16138 EN. (1995)