- Flexible et déformable plastiquement
- Non magnétisable et électriquement isolant
- Extrêmement résistant et indéformable
- Calcul et conception conformément à FEM (logiciel de modélisation par éléments finis)
- Très résistant à l’abrasion, à la corrosion et à la température
- Dispersion de résistance nettement plus faible
L’alternative céramique : Pour des cas spéciaux.
Là où les matériaux céramiques conventionnels peuvent casser en cas de surcharge, EvoCera est déformable ductilement de façon prévisible, conformément au calcul par FEM (logiciel de modélisation par éléments finis). Ce comportement plastique de type nouveau, sur la base d’un allongement élastique, confère à EvoCera une réserve importante pour les composants importants pour la sécurité.
Par ailleurs, des analyses attestent du fait que les composants en EvoCera présentent une dispersion nettement plus faible (module de Weibull > 50), au niveau de la résistance du matériau, que la céramique industrielle conventionnelle comme, par exemple, le dioxyde de zirconium (zircone) (ZrO₂).
A : Dispersion des valeurs de mesure : EvoCera présente une dispersion de résistance sensiblement plus faible que la céramique industrielle conventionnelle (ZrO₂).
B : La légère courbure présente un comportement légèrement plastique en raison du comportement à la défaillance à transformation contrôlée (par rapport à la céramique industrielle conventionnelle).
Aussi robuste que la céramique. Aussi fiable que l’acier.
La plasticité et la résistance d’EvoCera permettent de simuler et de concevoir des composants conformément à FEM, ce qui n’était jusque-là possible que pour d’autres matériaux comme, par exemple, l’acier ou les plastiques spéciaux.
Résultat : avec EvoCera, vous pouvez désormais, pour la conception de composants et de pièces, tirer profit des avantages de la céramique haute performance uniques en leur genre, même dans des domaines d’utilisation critiques au point de vue sécurité.
Exigence | EvoCera® | Acier industriel (St52) |
Résistance à la corrosion | ✔ | ̶ |
Résistance à l’abrasion |
✔ | ̶ |
Conception par FEM (logiciel de modélisation par éléments finis) | ✔ | ✔ |
Résistance chimique | ✔ | ̶ |
Dureté | ✔ | ̶ |
Dilatation thermique | = | = |
Pas de conductivité électrique | ✔ | ̶ |
Pas d’aptitude à la magnétisation | ✔ | ̶ |
Pas de conductivité thermique | ✔ | ̶ |
Ductilité | ✔ | ✔ |