第三章-材料的断裂课件.ppt
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- 第三 材料 断裂 课件
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1、第三章第三章材料的断裂材料的断裂v一、断裂概述v二、断裂机理v三、断裂韧度v断裂断裂:固体材料在力的作用下固体材料在力的作用下变形超过其塑性极变形超过其塑性极限而呈现完全分开的状态限而呈现完全分开的状态称为断裂称为断裂v材料受力时,原子相对位置发生了改变,当局部材料受力时,原子相对位置发生了改变,当局部变形量超过一定限度时,原于间结合力遭受破坏,变形量超过一定限度时,原于间结合力遭受破坏,使其出现了裂纹,裂纹经过扩展而使金属断开。使其出现了裂纹,裂纹经过扩展而使金属断开。v材料的断裂是力对材料作用的最终结果,它意味着材料的彻底失效v因材料断裂与其他失效方式(如磨损、腐蚀等)相比危害性最大,可能
2、出现灾难性的后果因此,研究材料断裂的宏观与微观特征、断裂机理、断裂的力学条件,以及影响材料断裂的各种因素不仅具有重要的科学意义,而且也有很大的实用价值一、断裂概述一、断裂概述现象:扁担从弹性变形到塑性变形,再到断裂现象:扁担从弹性变形到塑性变形,再到断裂 飞机发动机涡轮叶片从损伤到断裂飞机发动机涡轮叶片从损伤到断裂断裂远比弹塑性失稳、磨损、腐蚀等,更具有危险性断裂远比弹塑性失稳、磨损、腐蚀等,更具有危险性!v金属塑性的好坏表明了它抑制断裂能力金属塑性的好坏表明了它抑制断裂能力的高低。的高低。v在塑性加工生产中,尤其对塑性较差的在塑性加工生产中,尤其对塑性较差的材料,断裂常常是引起人们极为关注的
3、材料,断裂常常是引起人们极为关注的问题。加工材料的表面和内部的裂纹,问题。加工材料的表面和内部的裂纹,以至整体性的破坏皆会使成品率和生产以至整体性的破坏皆会使成品率和生产率大大降低。为此,有必要了解断裂的率大大降低。为此,有必要了解断裂的物理本质及其规律,有效地防止断裂,物理本质及其规律,有效地防止断裂,尽可能地发挥金属材料的潜在塑性。尽可能地发挥金属材料的潜在塑性。断裂断裂是机械和工程构件失效的主要形式之一。是机械和工程构件失效的主要形式之一。其它失效形式:如弹塑性失稳、磨损、腐蚀等。其它失效形式:如弹塑性失稳、磨损、腐蚀等。断裂是材料的一种十分复杂的行为,在不同的力断裂是材料的一种十分复杂
4、的行为,在不同的力 学、物理和化学环境下,会有不同的断裂形式。学、物理和化学环境下,会有不同的断裂形式。研究断裂的主要目的:研究断裂的主要目的:防止断裂,以保证构件在服役防止断裂,以保证构件在服役 过程中的安全。过程中的安全。1 1、断裂的类型、断裂的类型(一)、断裂分类(一)、断裂分类 按照断裂性态断裂性态分:断裂分为脆性断裂脆性断裂与韧性断裂韧性断裂;按照裂纹扩展途径裂纹扩展途径分:穿晶断裂穿晶断裂和沿晶(晶界)沿晶(晶界)断裂断裂;按照微观断裂机理微观断裂机理分:解理断裂、微孔聚合断裂解理断裂、微孔聚合断裂和 剪切断裂剪切断裂;按作用力的性质作用力的性质分:正断正断和切断切断(二)关于各
5、种断裂(二)关于各种断裂 韧性断裂与脆性断裂韧性断裂与脆性断裂 最常用,直接表明材料的韧、脆性。最常用,直接表明材料的韧、脆性。v韧性断裂韧性断裂:是材料断裂前及断裂过程中产生明显是材料断裂前及断裂过程中产生明显宏观塑性变形的断裂过程宏观塑性变形的断裂过程韧性断裂的特点:韧性断裂的特点:韧性断裂时一般裂纹扩展过程较慢,而且要消耗大量塑性变形能韧性断裂的断口用肉眼或放大镜观察时,往往呈暗灰色、纤维状纤维状是变形过程中微裂纹不断扩展和相互连接造成的,而灰暗色则是纤维断口表面对光反射能力很弱所致。不易造成重大事故,易被人察觉v 一些塑性较好的金属材料及高分子材料在室温下的静拉伸断裂具有典型的韧性断裂
6、特征v脆性断裂:是材料断裂前基本上不产生明显的宏观塑性脆性断裂:是材料断裂前基本上不产生明显的宏观塑性变形,没有明显预兆,往往表现为突然发生的快速断裂变形,没有明显预兆,往往表现为突然发生的快速断裂过程过程脆性断裂的特点:脆性断裂的特点:因为没有明显的预兆,所以脆性断裂具有很大的危险性脆性断裂的断口一般与正应力垂直,宏观上比较齐平光亮,常呈放射状或结晶状裂纹扩展速度大,往往受到的应力低于设计要求的许用应力v一般淬火钢、灰铸铁、陶瓷、玻璃等脆性材料的断裂过程的断口常具有上述特征 穿晶断裂与沿晶断裂穿晶断裂与沿晶断裂v 穿晶断裂穿晶断裂可以是韧性断裂韧性断裂,也可以是脆性断脆性断裂裂。如常用金属材
7、料在常温下发生韧性穿晶断裂,低温下发生脆性穿晶断裂。v 沿晶断裂沿晶断裂则多数为脆性断裂脆性断裂沿晶断裂是晶界上的一薄层连续或不连续的脆性第二相、夹杂物等破坏了材料的连续性造成的,也可能是杂质元素向晶界偏聚引起,是晶界结合力较弱的一种表现。应力腐蚀、氢脆、回火脆性、淬火裂纹等都是沿晶断裂。共价键共价键陶瓷晶界较弱,断裂方式主要是晶界断晶界断裂裂离子键离子键晶体的断裂往往具有以穿晶解理穿晶解理为主的特征 剪切断裂、微孔聚合断裂与解理断裂剪切断裂、微孔聚合断裂与解理断裂v 剪切断裂、微孔聚合断裂与解理断裂按不同的微观断裂方式,是材料断裂的重要微观机理v 剪切断裂剪切断裂:剪切断裂是材料在切应力作剪
8、切断裂是材料在切应力作用下沿滑移面滑移分离而造成的断裂用下沿滑移面滑移分离而造成的断裂v某些纯金属尤其是单晶体金属可产生纯剪切断裂,其断口呈锋利的楔形断口呈锋利的楔形,是充分发挥塑性的韧性断裂,如低碳钢拉伸断口上的剪切唇。但实际工程材料中很少见。微孔聚合型断裂:微孔聚合型断裂:剪切断裂的另一种形式为微孔聚集型微孔聚集型断裂断裂,其断口在宏观上常呈现暗灰色、纤维状,微观断口特征花样则是断口上分布大量“韧窝”。是通过微孔形核、长大、聚合而导致的断裂,属于比较典型的韧性断裂韧性断裂,常用金属材料大多属于此类。解理断裂:解理断裂:在正应力作用下,由于原子间结合键的破坏而引起的沿特定晶体学平面发生分离而
9、导致断裂。类似大理石断裂,故叫解理断裂。这种晶面称为解理面解理面v属于典型的脆断,多发生在陶瓷、玻璃以及低温下的金属中。v脆性穿晶断裂一般为解理断裂解理裂纹的扩展往往是沿着晶面指数相同的一族相互平行,但位于“不同高度”的晶面进行的不同高度的解理面之间存在台阶,众多台阶的汇合便形成河流花样河流花样 正断和切断正断和切断正断:正应力引起正断:正应力引起切断:切应力引起切断:切应力引起正断与剪断的宏观与微观形式正断与剪断的宏观与微观形式 2 2、断裂强度、断裂强度(一)理论断裂强度(一)理论断裂强度理论断裂强度是指完整晶体在正应力作用下沿其一晶面拉断的强度,如图所示。此强度就是两相邻原子面在拉应力作
10、用下克服原子间键合力作用,使原子面分开的应力。材料的理论结合强度,应从原子间的结合力入手,只有克服了原子间的结合力,材料才能断裂。原子间作用力随原间距的变化曲线平衡位置平衡位置原子间作用力最大原子间作用力最大达到破坏达到破坏v由外力抵抗原子间结合力所做的功等于产生断由外力抵抗原子间结合力所做的功等于产生断裂新表面的表面能,可以求得理论断裂强度为:裂新表面的表面能,可以求得理论断裂强度为:式中式中 a断裂面间的原子间距;断裂面间的原子间距;g g表面能;表面能;E弹性模量。弹性模量。理论断裂强度只与理论断裂强度只与弹性模量、表面能弹性模量、表面能和和晶格间距晶格间距等材料等材料常数有关常数有关对
11、于铁,可以估算理论断裂强度对于铁,可以估算理论断裂强度mE/10。目前。目前强度最高的钢材为强度最高的钢材为4500MPa左右,即实际材料的左右,即实际材料的断裂强度比其理论值低断裂强度比其理论值低13个数量级。个数量级。只有毫无缺陷的晶须才能近似达到理论断裂强度。只有毫无缺陷的晶须才能近似达到理论断裂强度。原因:原因:大多数材料都是在大多数材料都是在较低的应力水平较低的应力水平下首先发生塑性变形,下首先发生塑性变形,最后因这种不可逆的损伤的积累而破坏,塑性较好的金属最后因这种不可逆的损伤的积累而破坏,塑性较好的金属就属于这种。就属于这种。实际的材料不是完整的晶体实际的材料不是完整的晶体,存在
12、晶界、位错、空穴等,存在晶界、位错、空穴等材料缺陷和擦伤、碰伤等加工缺陷。这些缺陷将在较低的材料缺陷和擦伤、碰伤等加工缺陷。这些缺陷将在较低的应力水平上发展成裂纹并长大,最终导致断裂。而且缺陷应力水平上发展成裂纹并长大,最终导致断裂。而且缺陷会引起应力集中,对断裂的影响也是不容忽视的。会引起应力集中,对断裂的影响也是不容忽视的。金属结晶是紧密的,并不是先天性地就含有裂纹。金属结晶是紧密的,并不是先天性地就含有裂纹。金属中含有裂纹来自两方面:金属中含有裂纹来自两方面:一:一:在制造工艺过程中产生在制造工艺过程中产生,如锻压和焊接等;,如锻压和焊接等;二:在受力时由于二:在受力时由于塑性变形不均匀
13、塑性变形不均匀,当变形受到,当变形受到阻碍阻碍(如晶界、第二相等如晶界、第二相等)产生了很大的产生了很大的应力集中应力集中,当应力集中达到理论断裂强度,而材料又不能通当应力集中达到理论断裂强度,而材料又不能通过塑性变形使应力松弛,这样便开始萌生裂纹。过塑性变形使应力松弛,这样便开始萌生裂纹。为了解决裂纹体的断裂强度问题,为了解决裂纹体的断裂强度问题,Griffith在在1921年从年从能量平衡的观点出发,首先研究了能量平衡的观点出发,首先研究了含裂纹的玻璃强度含裂纹的玻璃强度,提出了这样的设想:由于材料中已有现成裂纹存在,提出了这样的设想:由于材料中已有现成裂纹存在,在裂纹尖端会引起强大的应力
14、集中。在外加平均应力在裂纹尖端会引起强大的应力集中。在外加平均应力小于理论断裂强度时,裂纹尖端已达到理论断裂强度,小于理论断裂强度时,裂纹尖端已达到理论断裂强度,因而引起裂纹的急剧扩展,使实际断裂强度大为降低。因而引起裂纹的急剧扩展,使实际断裂强度大为降低。并得出断裂应力和裂纹尺寸的关系:并得出断裂应力和裂纹尺寸的关系:c=(2E/a)1/2 c是含裂纹板材的实际断裂强度,它与裂纹半长的平方根成反比格里菲斯公式(二)Griffith理论试验证据:试验证据:1 1)Griffith发现刚拉制玻璃棒的弯曲强度为发现刚拉制玻璃棒的弯曲强度为6GPa;而;而在空气中放置几小时后强度下降为成在空气中放置
15、几小时后强度下降为成0.4GPa。其原因。其原因是由于大气腐蚀形成了表面裂纹。是由于大气腐蚀形成了表面裂纹。2)有人把石英玻璃纤维分割成几段不同的长度,测其有人把石英玻璃纤维分割成几段不同的长度,测其强度时发现,长度为强度时发现,长度为12cm时,强度为时,强度为275MPa;长度;长度为为0.6cm时,强度可达时,强度可达760MPa。这是由于试件。这是由于试件长,含长,含有危险裂纹的机会就多。有危险裂纹的机会就多。GriffithGriffith成功解释了材料实际断裂强度远低于理论强度的成功解释了材料实际断裂强度远低于理论强度的原因,说明了原因,说明了脆性断裂的本质:微裂纹扩展脆性断裂的本
16、质:微裂纹扩展,且与实验相,且与实验相符。符。这一理论应用于玻璃等脆性材料上取得了很大成功,这一理论应用于玻璃等脆性材料上取得了很大成功,但用于金属和非晶体聚合物时遇到了新的问题。但用于金属和非晶体聚合物时遇到了新的问题。对金属材料等韧性较好的材料,裂纹尖端的应力集中一旦对金属材料等韧性较好的材料,裂纹尖端的应力集中一旦超过屈服强度,将会借微区塑性变形而使裂纹局部应力松超过屈服强度,将会借微区塑性变形而使裂纹局部应力松弛下来。弛下来。裂纹扩展功主要耗费在塑性变形(塑性变形功裂纹扩展功主要耗费在塑性变形(塑性变形功Wp,大约是,大约是表面能表面能的的10001000倍)上,金属和陶瓷的断裂过程的
17、主要区倍)上,金属和陶瓷的断裂过程的主要区别也在这里。别也在这里。1/22/cPEWagGriffith-Orowan-Irwin公式v断口分析是重要的分析手段。断口分析是重要的分析手段。宏观断口宏观断口 :用肉眼或放大镜观察到的断口形貌3 3、断口分析、断口分析 微观断口微观断口:借助于扫描电镜或其它分析手段来研究 的断口形貌v韧断前有明显的颈缩,断裂前有大量的塑性变形。上下断口分别呈杯状和锥状,合称为杯锥状断口。v断口上分三个典型的区域:纤维区、放射纤维区、放射区、剪切唇区、剪切唇断口三要素。v纤维区纤维区F:位于断口中央,呈粗糙的纤维状。v与拉力轴垂直,裂纹首先在该区域形成;v颜色灰暗,
18、表面有较大颜色灰暗,表面有较大的起伏的起伏,如山脊状如山脊状,表明裂纹在该区扩展时伴有较大的塑性变形,裂纹扩展也较慢;放射区放射区R R:紧挨着纤维区。表面较光亮平坦,有较细的表面较光亮平坦,有较细的放射状条纹放射状条纹,放射线发散方向为裂纹扩展方向,裂纹在该区扩展较快,塑性变形量小,表现为脆性断裂部分;剪切唇剪切唇S S:接近试样边缘。应力状态为平面应力状态,最后沿着与拉力轴向成40-50,裂纹失稳扩展,塑性变形量较大,韧断区。表面粗糙表面粗糙发深灰色发深灰色。三区域的大小、形态随试样三区域的大小、形态随试样和实验条件而变化。和实验条件而变化。放射区较大,则材料的塑性放射区较大,则材料的塑性
19、低低(该区是裂纹快速扩展部(该区是裂纹快速扩展部分,伴随的塑性变形也小)。分,伴随的塑性变形也小)。塑性好的材料,必然表现为塑性好的材料,必然表现为纤维区和剪切唇占很大比例,纤维区和剪切唇占很大比例,甚至中间的辐射区可以消失。甚至中间的辐射区可以消失。脆性材料纤维区很小,剪切脆性材料纤维区很小,剪切唇几乎没有。唇几乎没有。塑性材料塑性材料 脆性材料脆性材料材料尺寸加大,放射区明显增大,纤维区变化不大;材料尺寸加大,放射区明显增大,纤维区变化不大;试样表面存在缺口,各区比例变化,而且裂纹将在缺口处产生。试样表面存在缺口,各区比例变化,而且裂纹将在缺口处产生。断裂过程:断裂过程:裂纹萌生裂纹萌生:
20、力的作用下,材料内部v断裂断裂某些薄弱区域产生微小裂纹,作为核心。裂纹扩展裂纹扩展:已形核的或者原先存在的裂纹在力的作用下扩张、长大的过程。二、断裂机理二、断裂机理v金属发生断裂,先要形成微裂纹。这些微裂纹主要来自金属发生断裂,先要形成微裂纹。这些微裂纹主要来自两个方面:两个方面:一是材料内部原有的,如实际金属材料内部的气孔、一是材料内部原有的,如实际金属材料内部的气孔、夹杂、微裂纹等缺陷;夹杂、微裂纹等缺陷;二是在塑性变形过程中,由于位错的运动和塞积等二是在塑性变形过程中,由于位错的运动和塞积等原因而使裂纹形核。原因而使裂纹形核。v随着变形的发展导致裂纹不断长大,当裂纹长大到一定随着变形的发
21、展导致裂纹不断长大,当裂纹长大到一定尺寸后,便失稳扩展,直至最终断裂。尺寸后,便失稳扩展,直至最终断裂。稳态扩展:从微小裂纹扩展到临界尺寸,较为缓慢韧性较好的材料或承受的压力的材料存在较长的稳态扩展阶段失稳扩展:临界尺寸的裂纹快速扩展到最终断裂脆性材料或者加载速度较快的材料稳态扩展阶段较短,主要是失稳扩展阶段一、断裂分类一、断裂分类按照断裂性态断裂性态分:断裂分为脆性断裂脆性断裂与韧性断裂韧性断裂;按照裂纹扩展途径裂纹扩展途径分:穿晶断裂穿晶断裂和沿晶(晶界)沿晶(晶界)断裂断裂;按照微观断裂机理微观断裂机理分:解理断裂、微孔聚合断裂解理断裂、微孔聚合断裂和 剪切断裂剪切断裂;按作用力的性质作
22、用力的性质分:正断正断和切断切断1、韧断脆断2、沿晶断裂大多是脆断,晶界结合力大多是脆断,晶界结合力穿晶断裂可能是韧断,可能是脆断(解理断裂)可能是韧断,可能是脆断(解理断裂)3、剪切断裂韧断韧断微孔聚合型断裂韧断韧断解理断裂脆断脆断4、正断切断二、断口分析二、断口分析v断口上分三个典型的区域:纤维区、放射纤维区、放射区、剪切唇区、剪切唇断口三要素。三区域的大小、形态随试样三区域的大小、形态随试样和实验条件而变化。和实验条件而变化。放射区较大,则材料的塑性放射区较大,则材料的塑性低低(该区是裂纹快速扩展部(该区是裂纹快速扩展部分,伴随的塑性变形也小)。分,伴随的塑性变形也小)。塑性好的材料,必
23、然表现为塑性好的材料,必然表现为纤维区和剪切唇占很大比例,纤维区和剪切唇占很大比例,甚至中间的辐射区可以消失。甚至中间的辐射区可以消失。脆性材料纤维区很小,剪切脆性材料纤维区很小,剪切唇几乎没有。唇几乎没有。塑性材料塑性材料 脆性材料脆性材料脆性断裂脆性断裂 韧性断裂韧性断裂 1 1解理断裂解理断裂 2沿晶断裂沿晶断裂1变温引起的韧变温引起的韧-脆转变脆转变 2环境引起的韧环境引起的韧-脆转变脆转变 3影响韧脆转变的因素影响韧脆转变的因素 脆性脆性-韧性转变韧性转变 1韧性断口韧性断口 2微孔成核、长大和聚合微孔成核、长大和聚合 3影响韧性断裂扩展的因素影响韧性断裂扩展的因素 3.2 3.2
24、断裂过程及机制断裂过程及机制1、脆性断裂v脆性断裂的宏观特征:脆性断裂的宏观特征:断裂前没有明显的塑性变形断裂前没有明显的塑性变形,直接由弹性变形状态过渡到断裂,直接由弹性变形状态过渡到断裂,裂纹的扩展速度裂纹的扩展速度往往很快往往很快,接近音速。断裂面和拉伸轴接近正交,接近音速。断裂面和拉伸轴接近正交,断口平齐。断口平齐。v根据断裂前金属是否呈现有明显的塑性变形,可将根据断裂前金属是否呈现有明显的塑性变形,可将断裂分为韧性断裂与脆性断裂两大类。通常以单向断裂分为韧性断裂与脆性断裂两大类。通常以单向拉伸时的断面收缩率大于拉伸时的断面收缩率大于5%者为韧性断裂,而小者为韧性断裂,而小于于5%者为
25、者为脆性断裂脆性断裂。v脆性断裂前无明显的征兆可寻,且脆性断裂前无明显的征兆可寻,且断裂是突然发生断裂是突然发生的,往往引起严重的后果。因此,需要防止脆断。的,往往引起严重的后果。因此,需要防止脆断。在单晶体试样中常表现为沿解理面的在单晶体试样中常表现为沿解理面的解理断裂解理断裂。在多晶体试样中则可能出现两种情况:在多晶体试样中则可能出现两种情况:一是裂纹沿解理面横穿晶粒的穿晶断裂,断口一是裂纹沿解理面横穿晶粒的穿晶断裂,断口可以看到解理亮面;若晶粒较粗,则可以看到许可以看到解理亮面;若晶粒较粗,则可以看到许多强烈反光的小平面多强烈反光的小平面(或称刻面或称刻面),这些小平面就,这些小平面就是
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