工程断裂力学第三章(矿大)new课件.ppt
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1、第三章 应力强度因子 断裂发生时在裂纹端点要释放出多余的能量,因此,裂端区的应力场和应变场必然与此裂端的能量释放率有关。若裂端应力应变场的强度(intensity)足够大,断裂即可发生,反之则不发生。因此,得到裂端区应力应变场的解析解是个关键。近代断裂力学是用弹性力学的解析方法来完成这一工作的,而这些解析法需要用高深的数学工具,这对于初次接触断裂力学的读者来说,是比较困难的。因此,本章只给出一些主要的概念和结果,并介绍一些工程近似方法。3-1 裂纹的基本型一般将裂纹问题分为三种基本型,如图所示 张开型张开型 滑移型滑移型 撕裂型撕裂型 裂纹基本型 第一种称为张开型(opening mode)或
2、拉伸型(tension mode),简称I型。其裂纹面的位移方向是在使裂纹张开的裂纹面法线方向(y方向)。它通常发生在载荷和几何形状对称于裂纹平面的情形,例如Griffith裂纹是I型裂纹,其裂纹的扩展方向是正前方(x方向)。若物体是均匀厚度的平板,裂纹贯穿板厚,则问题是二维的(平面问题);若物体不是平板或者裂纹没有贯穿板厚,则是三维问题。许多工程上常见的断裂都是I型裂纹的断裂,这也是最危险的裂纹类型。裂纹基本型 第二种裂纹型称为同平面剪切型(inplane shear mode)或者滑移型(sliding mode),简称II型。裂纹上下表面的位移方向刚好相反,一个向正x方向,另一个向负x方
3、向。在板厚均匀和裂纹贯穿板厚的情况下,此裂纹问题也是二维的,属弹性力学平面问题。裂纹基本型 第三种裂纹型称为反平面剪切型(antiplane shear mode),简称III型。裂纹面上下表面的位移方向也是刚好相反,但一个向正z方向,另一个向负z方向。这里的z方向是板厚方向,属弹性力学空间问题。除了这三种基本型外,尚有复合型裂纹(mixed mode crack),它是两种以上基本型的组合。3-2 裂端的应力场和位移场 下面考虑二维的I型裂纹问题。图给出一个以裂纹端点为原点的坐标系,此坐标系x方向是裂纹正前方,y方向是裂纹面的法线方向,z方向则是离开纸面的方向。考虑一个离裂端很近,位置在极坐
4、标(r,)的单元,其应力状态可以用x、y和xy三个应力分量来表示。裂纹前沿的应力应变场究竟是怎样的?I型裂纹的应力场 由弹性力学(椭圆孔口问题)的解析解,得裂端的应力场恒为 高次项 在裂端区,即r足够小的情形下,式中r的高次项比首项小得多,因而可以忽略。23cos2cos2sin223sin2sin12cos223sin2sin12cos2rKrKrKIxyIyIxI型裂纹的应变场 从上式可见,裂端区应力场的形式恒定,其强度完全由KI值的大小来决定,因此就称KI为I型裂纹的。裂端区的应变场可以由弹性力学公式求得为:我们的兴趣不在于得到精确的应变场形式,而在于知道应变分量也只由应力强度因子来确定
5、。yxjifrKijIij,),(2I型裂纹的位移场 通过应变一位移关系,经过复杂的计算,可以得到裂端区的位移场为:这里u和v分别为x和y方向的位移分量,是剪切模量,与泊松比的关系为:平面应力 平面应变2sin2cos2)1(222cos2sin2)1(2222/122/1rKvrKuII1343II型和III型裂纹 对于II型和III型裂纹,裂端区的应力场和位移场的形式也是恒定的,而且其表达式与I型裂纹相似。II型和III型裂纹的应力强度因子分别用KII和KIII表示。由于II型裂纹也是平面问题,可采用上面的坐标系来描述,而且只有应力分量x、y和xy 存在。III型裂纹问题是反平面剪切问题,
6、位移分量仅有z方向的w,应力分量仅有xz 和yz。II型裂纹的应力场和位移场23sin2sin12cos223cos2cos2sin223cos2cos22sin2rKrKrKIIxyIIyIIx2cos2sin2)1(222sin2cos2)1(2222/122/1rKvrKuIIIIIII型裂纹的应力场和位移场2cos22sin2rKrKIIIzyIIIxz2sin222/1rKwIII思考题 如图所示的坐标系,I型和II型裂纹的裂端区应力场在裂纹表面有何特点?在裂纹正前方又分别有何特点?裂端区位移分量在裂纹表面和正前方又有何特点?3-3 应力奇异性和应力强度因子 三种基本裂纹型的裂端区应
7、力场给出的裂端区应力场有一个共同的特点,即r0时,即在裂纹端点,应力分量均趋于无限大。这种特性称为应力奇异性(stress singularity)。为何会出现应力奇异性呢?这是因为裂纹端点是几何上的不连续点的缘故。应力奇异性 图示带有圆孔、椭圆孔和裂纹的无限大平板。它们分别受到无穷远处y方向的均匀拉应力的作用。对于圆孔,此时A和B两点有应力集中现象,其应力集中系数(stress concentration factor)已广为人知。对于椭圆孔,应力集中仍发生A点和B点,其应力集中系数为:a为椭圆的长半轴,为椭圆长轴端点的曲率半径。aKt21应力奇异性 由于a大于,所以Kt恒大于3,即椭圆应力
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