第一节-断裂力学理论基础(2)课件.ppt
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- 第一节 断裂力学 理论基础 课件
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1、 当含裂纹的弹塑性体受到外载荷作用时,裂纹尖端附近会出现“塑性区”,塑性区的大小与外载,裂纹长短和材料屈服强度等都有关系。 弹塑性断裂力学的主要任务,就是在大范围屈服的条件下,确定出能够定量描述裂纹尖端区域弹塑性应力应变场强度的参量,进而建立出适合于工程应用的断裂判据。目前应用最广的是J积分理论和裂纹尖端张开位移(COD)理论。四、弹塑性断裂力学基本理论四、弹塑性断裂力学基本理论线弹性断裂力学的局限性线弹性断裂力学的局限性实际材料的应力应变关系实际材料的应力应变关系- -低碳钢低碳钢应应力力塑性塑性应变应变载荷增大载荷增大线弹性断裂力学的局限性线弹性断裂力学的局限性线弹性力学是建立在小范围屈服
2、的基础上的线弹性力学是建立在小范围屈服的基础上的当裂纹尖端的塑性区尺寸比裂当裂纹尖端的塑性区尺寸比裂纹尺寸或其它特征几何尺寸小纹尺寸或其它特征几何尺寸小的多的情况。的多的情况。Crack塑性塑性区区K主导区主导区1s线弹性断裂力学的局限性线弹性断裂力学的局限性对中低强度钢的中小型构件以及其他弹塑性材对中低强度钢的中小型构件以及其他弹塑性材料,塑性区尺寸较大,在裂纹尖端附近发生大料,塑性区尺寸较大,在裂纹尖端附近发生大范围或全面屈服。范围或全面屈服。对高强度钢,由于裂纹尺寸很小,以致塑性对高强度钢,由于裂纹尺寸很小,以致塑性 尺寸和裂纹尺寸达到相同的数量级,断裂在应尺寸和裂纹尺寸达到相同的数量级
3、,断裂在应力接近或超过屈服应力的情况下发生。力接近或超过屈服应力的情况下发生。线弹性断裂力学的局限性线弹性断裂力学的局限性在测试材料的在测试材料的KIC时时,为保证平面应变和小范围为保证平面应变和小范围屈服屈服,要求试样厚度要求试样厚度 22.5IsBK 试样太大,浪费材料试样太大,浪费材料如:中等强度钢如:中等强度钢 要求要求一般试验机很难做到一般试验机很难做到线弹性断裂力学的局限性线弹性断裂力学的局限性对于塑性变形占很对于塑性变形占很大比重的弹塑性断大比重的弹塑性断裂体的断裂问题裂体的断裂问题用小试样测试用小试样测试KIC的问题的问题COD参量及其计算参量及其计算COD的定义和基本思想的定
4、义和基本思想小范围屈服条件下的小范围屈服条件下的CODD-B带状屈服模型的带状屈服模型的COD全屈服条件下的全屈服条件下的COD判据判据 IC的测试的测试COD参量及其计算参量及其计算 COD裂纹尖端张开位移裂纹尖端张开位移(Crack tip Opening Displacement)。裂纹尖端区域发生屈服后,其范围内应力就。裂纹尖端区域发生屈服后,其范围内应力就几乎不再增加了,所以用应变研究和判断裂纹扩展要比应力几乎不再增加了,所以用应变研究和判断裂纹扩展要比应力更适用些。裂尖的张开位移更适用些。裂尖的张开位移(COD) 正是裂尖正是裂尖塑性应变塑性应变的一种的一种极好的量度。极好的量度。
5、英国、日本焊接验收标准英国、日本焊接验收标准我国压力容器缺陷验收标准我国压力容器缺陷验收标准COD参量及其计算参量及其计算 把裂纹体受力后裂纹尖端的张开位移把裂纹体受力后裂纹尖端的张开位移 作为一个参作为一个参量,建立这个参量与外加应力量,建立这个参量与外加应力 (或应变(或应变e e)和裂纹长)和裂纹长度度a的关系,计算弹塑性加载时裂纹尖端的张开位移的关系,计算弹塑性加载时裂纹尖端的张开位移 ,然后把材料起裂时的然后把材料起裂时的 c值作为材料的弹塑性断裂韧性值作为材料的弹塑性断裂韧性指标。指标。利用利用 c作为判据判断是够是否发生破坏。作为判据判断是够是否发生破坏。是裂纹开始扩展的判据是裂
6、纹开始扩展的判据, ,不是不是裂纹失稳扩展的断裂判据裂纹失稳扩展的断裂判据应力松弛引起的裂纹体刚度下降与裂纹应力松弛引起的裂纹体刚度下降与裂纹长度增加的效果是一样的长度增加的效果是一样的COD参量及其计算参量及其计算 等效裂纹长度等效裂纹长度 a*=a+ry 考虑塑性区影响,假想把考虑塑性区影响,假想把 原来的裂纹尖端原来的裂纹尖端O移到点移到点O 原裂尖点处的张开位移就是原裂尖点处的张开位移就是COD(或或 ) COD参量及其计算参量及其计算Dugdale于于1960年发现裂尖年发现裂尖的塑性区具有扁平带状特征的塑性区具有扁平带状特征,从而建立了从而建立了D-B模型。假设裂模型。假设裂纹尖端
7、区域的塑性区沿呈尖纹尖端区域的塑性区沿呈尖劈带状,理想弹塑性材料。劈带状,理想弹塑性材料。塑性区塑性区将塑性区看成等效裂将塑性区看成等效裂纹纹这样裂纹长度可转化为这样裂纹长度可转化为2a2c,原裂纹尖端的,原裂纹尖端的张开量就是张开量就是COD思思路路COD参量及其计算参量及其计算 塑性区周围为弹性区,塑性区和弹性区的交界塑性区周围为弹性区,塑性区和弹性区的交界面上,作用有垂直于裂纹面的均匀结合力面上,作用有垂直于裂纹面的均匀结合力s s D-B模型的简化模型的简化简化为求点简化为求点A的张开位移的张开位移COD参量及其计算参量及其计算利用叠加原理利用叠加原理 1+ 2scscEa2secln
8、8COD参量及其计算参量及其计算利用弹性化理论分析方法证明:利用弹性化理论分析方法证明:原裂纹尖端的张开位移(原裂纹尖端的张开位移(COD)8lnsec()2ssaE裂纹开始扩展的临界张开位移:裂纹开始扩展的临界张开位移:D-B模型塑性区宽度:模型塑性区宽度:(sec1)2sRaEE 平面应力平面应力21EE 平面应变平面应变(1) 无限大板穿透裂纹体;无限大板穿透裂纹体;(2) 材料被认为是理想弹塑性材料材料被认为是理想弹塑性材料(3) = s, ,不适用于整体屈服不适用于整体屈服(4) (/s)0.86的小范围到大范围屈服的小范围到大范围屈服适用情况:适用情况:COD参量及其计算参量及其计
9、算 /s 1 时,时,模型失效;,模型失效; /s 0.86 时,计算与实验相符;时,计算与实验相符; /s 0.5 时,有:时,有:ssssJGEKEa22COD参量及其计算参量及其计算 工程结构或压力容器中,一些管道或焊接部件常会发生短裂纹在全面工程结构或压力容器中,一些管道或焊接部件常会发生短裂纹在全面屈服下扩展而导致的破坏。全面屈服情况下,载荷的微小变化会引起应变屈服下扩展而导致的破坏。全面屈服情况下,载荷的微小变化会引起应变和和COD的很大变化。需寻求裂纹尖端张开位移的很大变化。需寻求裂纹尖端张开位移与与应变应变e(教材中为(教材中为)、裂纹几何和材料性能的关系。裂纹几何和材料性能的
10、关系。Crack裂纹周围裂纹周围被广大塑被广大塑性区包围性区包围目前主要用大量的宽板结果导出经验公式目前主要用大量的宽板结果导出经验公式定义无量纲的裂纹尖端张开位移:定义无量纲的裂纹尖端张开位移:aes2定义无量纲的应变值:定义无量纲的应变值:see塑性应变塑性应变es= s/ECOD参量及其计算参量及其计算-e/es关系曲线关系曲线 含中心穿透裂纹的宽板拉含中心穿透裂纹的宽板拉伸 试 验 , 得 到 无 量 纲 的伸 试 验 , 得 到 无 量 纲 的COD( )与与e/es的关系曲线和的关系曲线和相关的经验公式:相关的经验公式:Wells公式公式Burdekin公式公式112sssseee
11、eeeee过于保守过于保守5 . 025. 05 . 02sssseeeeeeeeCOD参量及其计算参量及其计算蔡琪筑蔡琪筑(北京钢铁研究院北京钢铁研究院)建立的公式建立的公式)25. 0(seem1 无限体中心裂纹无限体中心裂纹1.2-1.5 半无限体单边裂纹半无限体单边裂纹0.7-0.8 表面裂纹表面裂纹aes2日本佐藤建立的公式日本佐藤建立的公式seem1 低强度钢低强度钢2 高强度钢高强度钢COD法的评定程序J积分原理及全塑性解积分原理及全塑性解COD方法的局限性方法的局限性J积分定义及特性积分定义及特性弹塑性条件下裂纹尖端的应力应变场弹塑性条件下裂纹尖端的应力应变场全塑性解及工程计算
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