第二章脆性断裂与强度精选文档.ppt
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1、第二章脆性断裂与第二章脆性断裂与强强度度本讲稿第一页,共九十二页第二章第二章脆性断裂与强度脆性断裂与强度v第一节第一节格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论v第二节第二节G判据与判据与K判据判据v第三节第三节平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性的意义的意义v第四节第四节脆性材料补强增韧途径脆性材料补强增韧途径v第五节第五节静态疲劳静态疲劳v第六节第六节强度的统计本质强度的统计本质河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院本讲稿第二页,共九十二页强度树图的建立:强度树图的建立:以强度和断裂强度为树干,理论解释为树皮,支配强度的宏以强度和断裂强度为树干,理论解释为树皮,支配强度的宏观因
2、素和微观因素为树根,将各种强度特性以树枝形式伸展到观因素和微观因素为树根,将各种强度特性以树枝形式伸展到各个应用领域。各个应用领域。例如:例如:高温材料必须在高温下具有一定的断裂强度,必须掌握如何评价高温材料必须在高温下具有一定的断裂强度,必须掌握如何评价它的耐热性、热冲击、化学腐蚀和机械冲击等特性。它的耐热性、热冲击、化学腐蚀和机械冲击等特性。强度树图强度树图 一、无机材料的理论强度一、无机材料的理论强度一、无机材料的理论强度一、无机材料的理论强度河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院本讲稿第三页,共九十二页磨损磨损摩擦摩擦硬度硬度机械冲击机械冲击化学腐蚀化学腐蚀耐热性
3、耐热性热疲劳热疲劳热冲击热冲击断裂强断裂强度度材料的材料的强度强度强度理论强度理论光学材料光学材料多孔质材料多孔质材料高温材料高温材料结构材料结构材料 玻璃玻璃 水泥水泥 耐火材料耐火材料复合材料复合材料电子电器材料电子电器材料生物材料生物材料耐摩擦材料耐摩擦材料耐磨损材料耐磨损材料工具材料工具材料河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第四页,共九十二页气孔、晶粒、杂质、晶气孔、晶粒、杂质、晶界界(大小、形状、分布大小、形状、分布)等宏观缺陷等宏观缺陷晶体结构晶体结构,单晶多晶单晶多晶和非晶体中的微观和非晶体中的微观
4、缺陷缺陷河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第五页,共九十二页那些因素影响材料的强度?那些因素影响材料的强度?这些因素与显微结构间的关系?这些因素与显微结构间的关系?材料在怎样的状态下断裂材料在怎样的状态下断裂?断裂过程怎样?断裂过程怎样?韧性是什么?韧性是什么?材料的可靠性?具有怎样的强度?可能用于什么材料的可靠性?具有怎样的强度?可能用于什么地方?地方?与强度有关的问题与强度有关的问题(共性,特性共性,特性)河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂
5、纹理论本讲稿第六页,共九十二页与材料强度有关的断裂力学的特点:与材料强度有关的断裂力学的特点:l着眼于裂纹尖端应力集中区域的力场和应变场分布;着眼于裂纹尖端应力集中区域的力场和应变场分布;l研究裂纹生长、扩展最终导致断裂的动态过程和规律;研究裂纹生长、扩展最终导致断裂的动态过程和规律;l研究抑制裂纹扩展、防止断裂的条件。研究抑制裂纹扩展、防止断裂的条件。l给工程设计、合理选材、质量评价提供判据。给工程设计、合理选材、质量评价提供判据。断裂力学的分类:断裂力学的分类:断裂力学根据裂纹尖端塑性区域的范围,分为两大类:断裂力学根据裂纹尖端塑性区域的范围,分为两大类:(1)线弹性断裂力学)线弹性断裂力
6、学-当裂纹尖端塑性区的尺寸远小于裂纹长度,可根据线弹性理论来分当裂纹尖端塑性区的尺寸远小于裂纹长度,可根据线弹性理论来分析裂纹扩展行为。析裂纹扩展行为。(2)弹塑性断裂力学)弹塑性断裂力学-当裂纹尖端塑性区尺寸不限于小范围屈服,而是呈现适当裂纹尖端塑性区尺寸不限于小范围屈服,而是呈现适量的塑性,以弹塑性理论来处理。量的塑性,以弹塑性理论来处理。河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第七页,共九十二页固体在拉伸应力下,由于伸长而储存了固体在拉伸应力下,由于伸长而储存了弹性应变能弹性应变能,断裂时,应变能提,断裂时,应变
7、能提供了新生断面所需的表面能。供了新生断面所需的表面能。即:即:th x/2=2 其中:其中:th 为理论强度;为理论强度;x为平衡时原子间距的增量;为平衡时原子间距的增量;:表面能。:表面能。虎克定律:虎克定律:th=E(x/r0)理论断裂强度:理论断裂强度:th=2(E/r0)1/2一、理论断裂强度一、理论断裂强度 (1)(1)能量守衡理论能量守衡理论河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第八页,共九十二页河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理
8、论本讲稿第九页,共九十二页奥洛万模型:假设完整的晶体(内部没有结构缺陷),晶体的断裂是指有一个贯穿整体奥洛万模型:假设完整的晶体(内部没有结构缺陷),晶体的断裂是指有一个贯穿整体晶体的一个晶面的裂纹,导致两侧原子分离。晶体的一个晶面的裂纹,导致两侧原子分离。OrowanOrowan以应力以应力应变正弦函数曲线的形式近似的描述原子间作用力随原子间距的变应变正弦函数曲线的形式近似的描述原子间作用力随原子间距的变化。化。(2)Orowan近似近似假设假设x=r-rx=r-r0 0 (相当于以(相当于以r r0 0 为原点,建为原点,建立坐标轴)立坐标轴)河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料
9、科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十页,共九十二页 计算理论断裂强度的依据:将材料拉断时,产生两个新表面,因此单位面积的原子计算理论断裂强度的依据:将材料拉断时,产生两个新表面,因此单位面积的原子平面分开所做的功(平面分开所做的功(W W)应等于产生两个单位面积的新表面所需的表面能)应等于产生两个单位面积的新表面所需的表面能 。即:。即:因为:因为:所以所以:则:则:(1)河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十一页,共九十二页 (1 1)在接近平衡位置在接近平衡位置O O的区
10、域,服从虎克定律:的区域,服从虎克定律:(2 2)因为因为 ,原子间距的微小增量,原子间距的微小增量(x(x很小),很小),则有:则有:(3 3)式(式(2 2)=式(式(3 3)得:得:(4 4)将上式(将上式(4 4)代入式()代入式(1 1)得:)得:则:则:Logo河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十二页,共九十二页v与与 thth=2(=2(E/r E/r0 0)1/21/2 相比两者结果是一致的。相比两者结果是一致的。v理论强度取决于键强理论强度取决于键强,键强越大,键强越大,E E越大,表面能越大
11、,表面能越大,原子平越大,原子平衡距离衡距离r r0 0 越小,晶体的理论断裂强度越大。越小,晶体的理论断裂强度越大。Logo河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十三页,共九十二页材料sThKg/mm2 c th/c材料 th c th/cAl2O3晶须500015403.3Al2O3宝石500064.477.6铁晶须300013002.3BeO357023.8150奥氏型钢20483206.4MgO245030.181.4硼348024014.5Si3N4热压385010038.5硬木10.5SiC490095
12、51.6玻璃69310.566.0Si3N4烧结385029.5130NaCl4001040.0AlN28006010046.728.0Al2O3刚玉500044.1113断裂强度理论值和测定值断裂强度理论值和测定值河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十四页,共九十二页v一般固体材料的一般固体材料的 v理论强度相当于弹性模量得理论强度相当于弹性模量得1/101/10,实际上强度在,实际上强度在 之间,之间,一般材料的典型数值一般材料的典型数值 则则 而实际上得强度在而实际上得强度在300-3000Mpa300-3
13、000Mpa。v理论值与实际值为什么有如此大的差距呢?理论值与实际值为什么有如此大的差距呢?河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十五页,共九十二页二、实际抗张强度远低于理论抗张强度的原因二、实际抗张强度远低于理论抗张强度的原因 材料中的裂纹型缺陷:材料中的伤痕、裂纹、气孔、杂质等宏观缺陷。材料中的裂纹型缺陷:材料中的伤痕、裂纹、气孔、杂质等宏观缺陷。图图1 1是平是平板弹性体的受力情况。图板弹性体的受力情况。图2 2是应力尖端的应力集中。是应力尖端的应力集中。图图1 1 平板弹性体的受力情况平板弹性体的受力情况河
14、北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十六页,共九十二页图图2 2 裂纹尖端处的应力集中裂纹尖端处的应力集中河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院脆性断裂的本质:脆性断裂的本质:低应力(低于断键应力即在平均应力低于理论低应力(低于断键应力即在平均应力低于理论强度应力)下的裂纹扩展。强度应力)下的裂纹扩展。第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十七页,共九十二页三、格里菲斯理论(从能量平衡的观点)三、格里菲斯理论(从能量平衡的观点)v为了解释理论强度与实际强度的差异,格里菲斯从
15、能量平衡观点分析了裂纹为了解释理论强度与实际强度的差异,格里菲斯从能量平衡观点分析了裂纹扩展问题。扩展问题。v假设单位厚度的平板,受拉伸作用,发生弹性形变,就会有弹性应变能储存在材假设单位厚度的平板,受拉伸作用,发生弹性形变,就会有弹性应变能储存在材料中,形成料中,形成2c2c长度的微裂纹,弹性应变能释放,当产生裂纹后使储存在材料中的弹性应长度的微裂纹,弹性应变能释放,当产生裂纹后使储存在材料中的弹性应变能下降。变能下降。v假设发生的是平面应变:即所有应力和应变都发生在某一平面上(平面应变状态)假设发生的是平面应变:即所有应力和应变都发生在某一平面上(平面应变状态)。2c2c河北联合大学材料科
16、学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十八页,共九十二页vS S形成形成2c2c裂纹时储存在材料中的弹性应变能的减小量或释放的应变能。裂纹时储存在材料中的弹性应变能的减小量或释放的应变能。(平面应变状态)(平面应变状态)v则:则:代表裂纹向两端进一步各自扩展单位面积所释放的弹性应变能。代表裂纹向两端进一步各自扩展单位面积所释放的弹性应变能。vT T形成形成2c2c微裂纹时形成两个新表面的总共所需要的表面能。微裂纹时形成两个新表面的总共所需要的表面能。单位面积所需的表面能。单位面积所需的表面能。v则:则:代表裂纹向两端各自扩展单位面积
17、形成新表面所需的表面能。代表裂纹向两端各自扩展单位面积形成新表面所需的表面能。河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第十九页,共九十二页 (临界状态)(临界状态)(考虑了平面应变状态)(考虑了平面应变状态)河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十页,共九十二页v材料中最长裂纹达到断裂的应力,使材料中裂纹,通常是材料中最长裂纹达到临界尺寸材料中最长裂纹达到断裂的应力,使材料中裂纹,通常是材料中最长裂纹达到临界尺寸时的应力,叫临界应力,即格
18、里菲斯断裂强度。时的应力,叫临界应力,即格里菲斯断裂强度。v假设裂纹长假设裂纹长1um 1um,而一般固体材料的表面能,而一般固体材料的表面能 ,v晶体中,一般晶体中,一般 则则,河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十一页,共九十二页v -在固体断裂时,形成单位面积新表面所需的全部能量。在固体断裂时,形成单位面积新表面所需的全部能量。v实际材料的断裂强度公式为:实际材料的断裂强度公式为:Logo河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第
19、二十二页,共九十二页v例题例题1 1:在在300K300K下,硅酸盐玻璃的下,硅酸盐玻璃的 在在3500350047004700尔格尔格/厘米厘米2 2,而,而 只有只有17001700尔格尔格/厘米厘米2 2。v例题例题2 2:对于延性材料(金属材料)可不可能发生脆性断裂?对于延性材料(金属材料)可不可能发生脆性断裂?答:一样也有可能发生裂纹扩展导致断裂。同样也可以用答:一样也有可能发生裂纹扩展导致断裂。同样也可以用 上面的公式计算,但上面的公式计算,但对于延性金属材料,塑性变形能非常大,因此对于延性金属材料,塑性变形能非常大,因此 就很大,因此把它单列出来。就很大,因此把它单列出来。v 由
20、于由于 很大,所以容许的裂纹尺寸很大,所以容许的裂纹尺寸C C也很长。也很长。河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十三页,共九十二页v例题例题3 3:为什么玻璃的断裂是四分五裂,且断口是贝壳状的?:为什么玻璃的断裂是四分五裂,且断口是贝壳状的?v例题例题4 4:工厂新生产的玻璃:强度大约:工厂新生产的玻璃:强度大约45.5MPa45.5MPa,经砂子冲刷后的强,经砂子冲刷后的强度为度为14.04MPa14.04MPa,经酸腐蚀后的强度为,经酸腐蚀后的强度为1750 MPa1750 MPa。v例题例题5 5:为什
21、么陶瓷晶须、玻璃纤维的强度很高呢?:为什么陶瓷晶须、玻璃纤维的强度很高呢?Logo河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十四页,共九十二页例题例题5 5:为什么陶瓷晶须、玻璃纤维的强度很高呢?:为什么陶瓷晶须、玻璃纤维的强度很高呢?u 陶瓷和玻璃都是硅酸盐材料,是由离子键或共价键构成,键陶瓷和玻璃都是硅酸盐材料,是由离子键或共价键构成,键强高,具有潜在高的理论强度。强高,具有潜在高的理论强度。u 晶须,纤维都是近似内部无缺陷的理想结构;晶须,纤维都是近似内部无缺陷的理想结构;u 晶须、纤维非常细小,表面微裂纹也极
22、其微小,所以强度高晶须、纤维非常细小,表面微裂纹也极其微小,所以强度高 河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十五页,共九十二页四、多晶材料的强度四、多晶材料的强度 同种材质的多晶与单晶的断裂强度高低比较如图同种材质的多晶与单晶的断裂强度高低比较如图3 3所示。所示。v晶界的作用:晶界的作用:1.1.晶界结合强度比晶粒内部低晶界结合强度比晶粒内部低裂纹转向裂纹转向 图图3 3晶界对裂纹扩展的影响晶界对裂纹扩展的影响Logo河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论
23、格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十六页,共九十二页2.2.晶界结合强度比晶粒内部高晶界结合强度比晶粒内部高穿晶断裂穿晶断裂如果晶界的结合强度比晶粒内如果晶界的结合强度比晶粒内部高,在裂纹扩展过程中遇到晶界,部高,在裂纹扩展过程中遇到晶界,晶界未被打开,裂纹将直接跨越晶晶界未被打开,裂纹将直接跨越晶界,产生穿晶断裂,消耗了原贮存界,产生穿晶断裂,消耗了原贮存的弹性应变能,裂纹不易扩展,有的弹性应变能,裂纹不易扩展,有利于提高强度。晶界阻碍了裂纹的利于提高强度。晶界阻碍了裂纹的扩展,有利于提高材料强度。扩展,有利于提高材料强度。河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院第一节第一节
24、格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论本讲稿第二十七页,共九十二页五、裂纹的起源五、裂纹的起源v1材料表面的机械损伤或化学腐蚀形成表面微裂纹。材料表面的机械损伤或化学腐蚀形成表面微裂纹。机机械械损损伤伤或或化化学学腐腐蚀蚀往往往往在在表表面面形形成成尖尖裂裂纹纹,尖尖端端应应力力集集中中程度高,这类裂纹最危险。程度高,这类裂纹最危险。Logo第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院本讲稿第二十八页,共九十二页v2.2.位错之间的相互作用形成的微裂纹位错之间的相互作用形成的微裂纹 由由于于晶晶体体微微观观结结构构中中存存在在缺缺
25、陷陷,当当受受到到外外力力作作用用时时,在在这这些些缺缺陷陷处处就就会会引引起应力集中,导致裂纹成核,见下图。起应力集中,导致裂纹成核,见下图。晶晶界界对对位位错错滑滑移移起起到到了了阻阻碍碍作作用用,位位错错堆堆积积,形形成成微微裂裂纹纹,也也叫叫微微裂裂纹纹成成核核。位错运动中的塞积,组合,交截,都导致裂纹成核。位错运动中的塞积,组合,交截,都导致裂纹成核。位错组合(微裂纹)第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论河北联合大学材料科学与工程学院河北联合大学材料科学与工程学院本讲稿第二十九页,共九十二页 位错塞积模型位错塞积模型第一节第一节 格里菲斯微裂纹理论格里菲斯微裂纹理论河北
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