断裂与损伤力学在土木工程中应用.docx
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1、断裂与损伤力学在土木工程中应用 【摘要】断裂与损伤力学是近几十年在发展起来的一门新学科,本学科的探讨发展为工程领域的发展起到了极大的推动作用,尤其在工程材料的抗疲惫断裂探讨中起到了至关重要的作用,是一门特别有好用价值和探讨价值的学科,本文主要介绍了断裂与损伤力学的基本学问、三种裂纹问题和裂纹问题在混凝土中的探讨。 【关键词】断裂;损伤;裂纹;断裂判据;混凝土 一、引言 断裂力学是近几十年才发展起来的一门新兴学科,它从宏观的连续介质力学角度动身,探讨含缺陷或裂纹的物体在外界条件 作用下宏观裂纹的扩展、失稳开裂、传播和止裂规律, 断裂力学应用力学探讨含缺陷材料和结构的破坏问题, 由于它与材料或结构
2、的平安问题干脆相关,因此它虽然起步晚, 但试验与理论均发展快速,并在工程上得到了广泛应用。损伤力学是固体力学的一个分支学科,是随着工程技术的发展对基础学科的需求而产生的。它经验了一个从萌芽到壮大的过程,到现在已成为一个集中固体力学前沿探讨的热门学科。 二、断裂与损伤力学相关学问 1、影响断裂力学的两大因素 影响断裂力学有两大因素,荷载大小和裂纹长度。考虑含有一条宏观裂纹的构件,随着服役时间后运用次数的增加,裂纹总是愈来愈长。在工作载荷较高时,比较短的裂纹就有可能发生断裂;在工作载荷较低时,比较长的裂纹才会带来危急。这表明表征裂端区应力变场强度的参量与载荷大小和裂纹长短有关,甚至可能与构件的几何
3、形态有关。 2、脆性断裂与韧性断裂 韧度:是指材料在断裂前的弹塑性变形中汲取能量的实力。它是个能量的概念。 脆性和韧性:一般是相对于韧度低或韧度高而言的,而韧度的凹凸通常用冲击试验测量。 高韧度材料比较不简单断裂,在断裂前往往有大量的塑性变形。如低强度钢,在断裂前必定伸长并颈缩,是塑性大、韧度高的金属。金、银比低强度钢更简单产生塑性变形,但是因为强度太低,因此汲取能量的实力还是不高的。玻璃和粉笔则是低韧度、低塑性材料,断裂前几乎没有变形。 脆性断裂:如下图所示的一个带环形尖锐切口的低碳钢圆棒,受到轴向拉伸载荷的作用,在拉断时,没有明显的颈缩塑性变形,断裂面比较平坦,而且基本与轴向垂直,这是典型
4、的脆性断裂。粉笔、玻璃以及环氧树脂、超高强度合金等的断裂都属于脆性断裂这一类。 韧性断裂:若断裂前的切口根部发生了塑性变形,剩余截面的面积缩小,段口可能呈锯齿状,这种断裂一般是韧性断裂。前边提到的低强度钢的断裂就属于韧性断裂。 三.、断裂力学在土木工程中的探讨 1、混凝土损伤与断裂过程 混凝土材料的力学性能是混凝土结构设计的重要依据, 它取决于原材料的品质、组分、浇灌工艺和运用条件。如何配置满意结构要求的混凝土, 充分利用混凝土的力学性能, 设计和建立出经济、技术平安和结构合理的建筑物或工程结构, 对于结构工程师来说是必不行少的学问。 过去, 人们对于混凝土力学性能的探究, 在很大程度上要依靠
5、试验技术和测试手段。随着试验技术的发展, 混凝土各种力学性能被揭示出来。人们通过试验渐渐认清了混凝土的压缩、拉伸和弯曲等力学性能并在结构设计中加以引用。 从国内外已有的试验资料可知: 混凝土是典型的非匀称材料,其中含有微裂纹, 甚至有宏观的缺陷如裂纹、夹碴、气泡、孔穴等。混凝土的强度、变形和破坏性能都与裂纹的扩展有关。对于混凝土内部结构的亚微观分析发觉, 混凝土在承受载荷以前已存在裂纹,这些裂纹大致可以分为两种类型: 1) 随机分布的微裂纹,它在肯定程度上限制着混凝土的抗拉和抗压等宏观强度; 2)方向肯定的宏观裂纹,它有时使得混凝土的力学性质呈现各向异性。混凝土类材料的断裂过程受控于其中原有的
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