第三章-无机材料的断裂及裂纹扩展课件.ppt
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1、第三章n强度强度反映的是材料内部裂纹扩展的宏观反映的是材料内部裂纹扩展的宏观结果。而结果。而裂纹扩展过程的细节裂纹扩展过程的细节相对于裂相对于裂纹扩展的结果,更为重要。纹扩展的结果,更为重要。针对材料进行针对材料进行有效的组成与结构设计。有效的组成与结构设计。n研究裂纹扩展过程的理论工具是研究裂纹扩展过程的理论工具是断裂力断裂力学。学。事实表明:结构件中不可避免地存在宏事实表明:结构件中不可避免地存在宏观裂纹,在低应力下脆性破坏正是这些观裂纹,在低应力下脆性破坏正是这些裂纹扩展的结果。裂纹扩展的结果。所以,发展出新所以,发展出新学科:学科:断裂力断裂力学学上世纪上世纪40年代起,发生了一系列重
2、大脆性断裂事故年代起,发生了一系列重大脆性断裂事故1940-1945,近千艘全焊接,近千艘全焊接“自由轮自由轮”1000多次脆性破多次脆性破坏事故,坏事故,238艘完全破坏;艘完全破坏;1950,北极星导弹固体燃料,北极星导弹固体燃料发动机壳体爆炸;发动机壳体爆炸;1952,ESSO公司原油罐脆性倒塌等公司原油罐脆性倒塌等n断裂力学是断裂力学是研究含裂纹物体的强度与裂纹研究含裂纹物体的强度与裂纹扩展规律的科学。扩展规律的科学。n意义意义-阐明了宏观裂纹降低断裂强度的作用,阐明了宏观裂纹降低断裂强度的作用,突出了缺陷对材料性能的重要影响。突出了缺陷对材料性能的重要影响。断裂力学简介断裂力学简介n
3、3.1.1、裂纹系统的机械能释放率:、裂纹系统的机械能释放率:P50,图图3.1 试样伸长量试样伸长量u,外加载荷,外加载荷P,则:则:,为试样为试样的柔度的柔度 系统的弹性变形能为:系统的弹性变形能为:3.1断裂力学基本知识断裂力学基本知识uP22011()()22uEuWP u duP 当裂纹在外力作用下发生当裂纹在外力作用下发生 c的扩展时:的扩展时:(1)常力加载时:)常力加载时:则总机械能变化量为:则总机械能变化量为:(2)常位移加载,又称固定边界加载,指在裂纹)常位移加载,又称固定边界加载,指在裂纹扩展时,系统扩展时,系统 u=0,则,则 于是:于是:2PWP uP212EWP21
4、()2EPPWWP 0PW2211()22EuWP 21()2EPuWWP 可见:不同加载条件时,裂纹扩展可见:不同加载条件时,裂纹扩展 c时系统所释放时系统所释放的机械能的机械能 与加载系统具体情况无关。所与加载系统具体情况无关。所以:以:定义定义裂纹扩展单位长度时系统的机械能释放率为裂纹扩展单位长度时系统的机械能释放率为:或将或将G定义为定义为系统释放的机械能对开裂面积系统释放的机械能对开裂面积A(A=2c 厚度,厚度设为厚度,厚度设为1)的导数)的导数,于是:于是:()EPWW()2EPd WWGdc()EPd WWGdA G单位为:Nm-1 采用恒位移加载,简化为:采用恒位移加载,简化
5、为:()EdWGdA 21()2pdPdA21()()2uuddAG n1、裂纹的扩展方式:、裂纹的扩展方式:n(1)掰开型()掰开型(型):低应力断裂型):低应力断裂的主要原因,主要研究对象的主要原因,主要研究对象n(2)错开型()错开型(型)型)n(3)撕开型()撕开型(型)型)3.1.2裂纹尖端应力场强度裂纹尖端应力场强度2、裂纹尖端应力场分析、裂纹尖端应力场分析r-半径向量半径向量-角坐标角坐标KI-应力场强度应力场强度因子。与应力、因子。与应力、裂纹长度、裂裂纹长度、裂纹类型、受力纹类型、受力状态有关。状态有关。下标下标I表示为表示为型扩展类型。型扩展类型。23cos2sin2cos
6、2)23sin2sin1(2cos2)23sin2sin1(2cos2111rKrKrKxyyyxx)(21ijijfrKIrwin应用弹性力学的应力场理论,对掰开性应用弹性力学的应力场理论,对掰开性(I型)裂纹尖端的应力场进行了分析。型)裂纹尖端的应力场进行了分析。当当rC,0时,即为裂纹尖端处时,即为裂纹尖端处的一点,则掰开性(的一点,则掰开性(I型)裂纹尖端型)裂纹尖端的应力:的应力:rKyyxx21使裂纹扩展的主要动力是使裂纹扩展的主要动力是-yy3、应力场强度因子、应力场强度因子与几何形状因子与几何形状因子nY-几何形状因子。与裂纹形式、试件几几何形状因子。与裂纹形式、试件几何形状有
7、关。求何形状有关。求KI的关键在于求的关键在于求Yn断裂力学的内容:求不同条件下的断裂力学的内容:求不同条件下的YnY也可由实验测定也可由实验测定n各种条件下的各种条件下的Y已汇编成册,可供查阅。已汇编成册,可供查阅。cYcrrKA22214、临界应力场强度因、临界应力场强度因子与断裂韧性子与断裂韧性n经典强度理论经典强度理论断裂准则断裂准则:构件设计时的断裂准则:使用应力小于或等于允构件设计时的断裂准则:使用应力小于或等于允许应力。许应力。=f/n或或ys/n,f-断裂强度,断裂强度,ys 屈服强度,屈服强度,n-安全系数。安全系数。f、ys均为材料常数。均为材料常数。n缺点:缺点:仅追求高
8、强度,没有抓住断裂的本仅追求高强度,没有抓住断裂的本质质 裂纹扩展。不能防止低应力下的脆性裂纹扩展。不能防止低应力下的脆性断裂。断裂。提出:断提出:断裂判据裂判据 引入一个考虑裂纹尺寸并表征材料特性的引入一个考虑裂纹尺寸并表征材料特性的临界值常数临界值常数KIC,称为称为平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性。新判据:新判据:n即:当应力场强度因子小于或等于材料的平即:当应力场强度因子小于或等于材料的平面应变断裂韧性时,所设计的构件才安全,面应变断裂韧性时,所设计的构件才安全,不致发生低应力下的脆性断裂。不致发生低应力下的脆性断裂。ICIKCYK按照断裂力学观点,提出新的判据按照断裂力学观点,提出新
9、的判据(新设计思想和选材准则新设计思想和选材准则)设计实例设计实例n有一实际使用应力有一实际使用应力=1.30109Pa的构件,的构件,可选用两种钢材,参数为:可选用两种钢材,参数为:n 甲钢:甲钢:ys=1.95109Pa,KIC=4.5107Pam1/2n 乙钢:乙钢:ys=1.56109Pa,KIC=7.5107Pa m1/2 传统设计观点传统设计观点n使用应力使用应力安全系数安全系数n屈服强度屈服强度ys 甲钢:甲钢:乙钢:乙钢:n认为选用甲钢比乙钢安全认为选用甲钢比乙钢安全5.11030.11095.199ysn2.11030.11056.199ysn断裂力学观点断裂力学观点n 甲钢
10、:甲钢:乙钢:乙钢:n可见:甲钢的可见:甲钢的f,选用选用甲钢不安全,会发生低应力下的脆性断甲钢不安全,会发生低应力下的脆性断裂,而选用乙钢却更安全可靠。裂,而选用乙钢却更安全可靠。n参数参数KIC非常重要非常重要。)(100.19PaCYKICf)(10670.19PaCYKICf5、平面应变断裂韧性、平面应变断裂韧性的物理意义的物理意义n裂纹扩展的动力裂纹扩展的动力-即裂纹扩展即裂纹扩展2dc,单位,单位表面所释放的能量(弹性应变能降低):表面所释放的能量(弹性应变能降低):n则:临界状态则:临界状态EcdcdwGe22EcGcc2 对有内部裂纹的薄板:对有内部裂纹的薄板:(平面应力状态)
11、(平面应力状态)cK1221ccKc EKGcc21(平面应变状态)(平面应变状态)EKGcc212)1(则:2cGEKc212112EKc(平面应变状态)(平面应变状态)(平面应力状态)(平面应力状态)脆性材料:脆性材料:则:则:nK1c与材料的本征参数与材料的本征参数E、等等物理量有直接关系。物理量有直接关系。nK1c是材料的本征参数是材料的本征参数nK1c反映了具有裂纹的材料对外反映了具有裂纹的材料对外界作用的一种抵抗能力界作用的一种抵抗能力-阻止裂阻止裂纹扩展的能力。纹扩展的能力。可见:可见:6、柔度标定法求几何形状因子柔度标定法求几何形状因子Y Y值值n根据裂纹长度和断裂应力根据裂纹
12、长度和断裂应力求平面应变求平面应变断裂韧性断裂韧性KIC的关键的关键是求几何因子是求几何因子Y.n求求Y方法:应力场分析方法:应力场分析;实验实验实验方法求实验方法求Yn用已知弹性及形变常数用已知弹性及形变常数E、的典型脆性材料做的典型脆性材料做成试样,试样按规定的尺寸比例、荷载简图、成试样,试样按规定的尺寸比例、荷载简图、人工切口形状和宽度,人工切口形状和宽度,改变切口深度改变切口深度C(模拟(模拟裂纹扩展的不同阶段)裂纹扩展的不同阶段),测定不同,测定不同C/W下的荷下的荷载载F与试件变形与试件变形 的关系。的关系。n在弹性形变范围内,对应于每一个在弹性形变范围内,对应于每一个C/W,试件
13、,试件的柔度的柔度C=/F为一常数如图(为一常数如图(2.8)。)。数据处理数据处理n缓慢加载(位移速率缓慢加载(位移速率0.05mm/min),裂纹开始扩展的瞬),裂纹开始扩展的瞬间可视间可视Fc为常数,此时试件储存的弹性应变能为:为常数,此时试件储存的弹性应变能为:CFFWccce2212n通过测得的通过测得的C-c/W曲线的斜率,可求出曲线的斜率,可求出dc/d(c/W)n进而可求进而可求GccccccecWdcdcbWFdAdcFdAdWG)/(2)(21)(22n裂纹扩展了裂纹扩展了dc时,裂纹扩展动力:时,裂纹扩展动力:求解求解Yn将将Gc值代入,即可求得几何形状因子值代入,即可求
14、得几何形状因子Y随随c/W变化的表达式。变化的表达式。)1()1(221212EGKEKGcccccYKcYK222117、线弹性计算公式(断裂判、线弹性计算公式(断裂判据)对试件尺寸的要求据)对试件尺寸的要求n以上推导出的断裂判据,是由以上推导出的断裂判据,是由线弹性力学线弹性力学推导出来推导出来的。实际上在裂纹前沿附近,由于高应力集中,在的。实际上在裂纹前沿附近,由于高应力集中,在临界状态之前就已出现临界状态之前就已出现小区域的塑性变形小区域的塑性变形。如果此。如果此区域的大小与原有裂纹长度等尺寸区域的大小与原有裂纹长度等尺寸相差不大相差不大,则很,则很难将这种应力状态归结为线弹性的。难将
15、这种应力状态归结为线弹性的。因此为了准确因此为了准确地引用由线弹性力学计算出的断裂判据,必须将可地引用由线弹性力学计算出的断裂判据,必须将可能出现的塑性小区域的大小限制在一定范围内。能出现的塑性小区域的大小限制在一定范围内。n具体限制有两个方面:具体限制有两个方面:n1、裂纹前沿的塑性形变区尺寸对裂纹长度的要求、裂纹前沿的塑性形变区尺寸对裂纹长度的要求(c)n2、对试样其它尺寸的要求(厚度、对试样其它尺寸的要求(厚度B、试样净宽、试样净宽W-c)裂纹前沿的塑性形变区尺寸裂纹前沿的塑性形变区尺寸对裂纹长度的要求对裂纹长度的要求n根据根据Irwin应力场公式,应力场公式,当当r=r0时,时,=ys
16、ys,则,则塑性区尺寸:塑性区尺寸:20)(21ysIKrn平面应变状态下,塑平面应变状态下,塑性区尺寸:性区尺寸:20)(241ysIKrn其极限尺寸:其极限尺寸:20)(241)(yscIcKrnJ.F.Knott对不同对不同r/c的的y y分量的分量的精确解:精确解:2/355442/1330222/111)()()()()(),(rfcrfcrfcrfcrfcrij 与与Irwin近似解对比,得到:当近似解对比,得到:当r/c1/15时,二者的相对误差小于时,二者的相对误差小于6%。结论结论n所以:所以:如果限制如果限制r0,使,使r/c1350,n112001350 vKI较小时,较
17、小时,n1vKI较大时,较大时,n50V-KI曲线测试方法曲线测试方法n双扭法双扭法n紧凑拉伸法紧凑拉伸法n静态疲劳法静态疲劳法(应力疲劳法)(应力疲劳法)n动态疲劳法动态疲劳法niiBt)1/(1nifiB直接测不同时间的裂直接测不同时间的裂纹长度纹长度c值,计算值,计算v、K,得对应关系,得对应关系根据亚临界裂纹扩展根据亚临界裂纹扩展预测材料寿命预测材料寿命nCi-起始裂纹长度起始裂纹长度 Cc-临界裂纹长度临界裂纹长度dtdcv 瞬时裂纹生长速率nIAKdcvdcdtciccnIAKdcdtt无机材料在使用温度下、受力无机材料在使用温度下、受力a a,最长裂纹将会有,最长裂纹将会有亚临界
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