第四章材料的断裂韧性.ppt
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1、LOGO第四章第四章 材料的断裂韧性材料的断裂韧性刘德宝刘德宝回顾v按照断裂前与断裂过程中材料的宏观塑性变形的按照断裂前与断裂过程中材料的宏观塑性变形的程度,把断裂分为脆性断裂与韧性断裂程度,把断裂分为脆性断裂与韧性断裂v穿晶断裂与沿晶断裂(裂纹扩展途径)穿晶断裂与沿晶断裂(裂纹扩展途径)v按照微观断裂机理,断裂分为剪切断裂和解理断按照微观断裂机理,断裂分为剪切断裂和解理断裂。裂。Company Logo裂纹失稳扩展的临界应力为:理想晶体解理断裂的理论断裂强度有裂纹存在的断裂强度和理论断裂强度对比,可求出:Company Logo4.1 前言v按照传统力学设计,只要求工作应力小于许用应力,即,
2、就被认为是安全的了。对塑性材料=s/n,对脆性材料=b/n,其中n为安全系数。v但是实际情况不同,对高强度、超高强度钢的机件,中低强度钢的大型、重型机件,如火箭壳体、桥梁等经常在屈服应力以下发生低应力脆性断裂。v传统力学是把材料看成均匀的,没有缺陷的,没有裂纹的理想固体,但是实际的工程材料,在制备、加工及使用过程中,都会产生各种宏观缺陷乃至宏观裂纹。v断裂力学正是在这种背景下发展起来的一门科学。1922年Griffith首先在强度和裂纹尺度之间建立了定量的关系,1948年Irwin发表了经典性论文,标志断裂力学成为一门独立的工程学科。Company Logov断裂力学是在承认机件存在宏观裂纹的
3、前提下,建立了裂纹扩展的各种新的力学参量,并提出了含裂纹体的断裂判据和材料断裂韧度,依此对机件进行设计和校核。v本章从材料的角度出以,在简要介绍断裂力学基本原理的基础上,着重讨论线弹性条件下金属断裂韧度的意义、测试原理和影响因素。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo4.2 线弹性条件下金属断裂韧度线弹性条件下金属断裂韧度v大量断口分析表明,金属机件的低应力脆断断口没有宏观塑性变形痕迹,所以可以认为裂纹在断裂扩展时,尖端总处于弹性状态,应力-应变应呈线性关系。v因此,研究低应力脆断的裂纹扩展问题时,可以用弹性力学理论,从而构成了线弹性断裂力学。天津理工大学材料学院天津
4、理工大学材料学院Company Logo分析裂纹体断裂问题有两种方法分析裂纹体断裂问题有两种方法v(1)应力应变分析方法:考虑裂纹尖端附近的应力场强度,得到相应的断裂K判据。v(2)能量分析方法:考虑裂纹扩展时系统能量的变化,建立能量转化平衡方程,得到相应的断裂G判据。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo一、裂纹扩展的基本形式一、裂纹扩展的基本形式v1.张开型(I型)裂纹扩展 拉应力垂直于裂纹扩展面,裂纹沿作用力方向张开,沿裂纹面扩展,如压力容器纵向裂纹在内应力下的扩展。v2.滑开型(II型)裂纹扩展切应力平行作用于裂纹面,而且与裂纹线垂直,裂纹沿裂纹面平行滑开扩展
5、,如花键根部裂纹沿切向力的扩展。v3.撕开型(III型)裂纹扩展切应力平行作用于裂纹面,而且与裂纹线平行,裂纹沿裂纹面撕开扩展,如轴的纵、横裂纹在扭矩作用下的扩展。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo二、应力场强度因子二、应力场强度因子KI及断裂韧度及断裂韧度KICv对于张开型裂纹试样,拉伸或弯曲时,其裂纹尖端处于更复杂的应力状态,最典型的是平面应力和平面应变两种应力状态。v平面应力:指所有的应力都在一个平面内,v平面应力问题主要讨论的弹性体是薄板,薄壁厚度远远小于结构另外两个方向的尺度。薄板的中面为平面,所受外力均平行于中面面内,并沿厚度方向不变,而且薄板的两个表
6、面不受外力作用。v平面应变:指所有的应变都在一个平面内。v平面应变问题比如压力管道、水坝等,这类弹性体是具有很长的纵向轴的柱形物体,横截面大小和形状沿轴线长度不变,作用外力与纵向轴垂直,且沿长度不变,柱体的两端受固定约束。Company Logo(一)裂纹尖端应力场(一)裂纹尖端应力场v由于裂纹扩展是从尖端开始进行的,所以应该分析裂纹尖端的应力、应变状态,建立裂纹扩展的力学条件。v欧文(G.R.Irwin)等人对I型(张开型)裂纹尖端附近的应力应变进行了分析,建立了应力场、位移场的数学解析式。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo应力分量:应力分量:材料学院Compa
7、ny Logo位移分量(平面应变状态):位移分量(平面应变状态):天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo(二)应力场强度因子(二)应力场强度因子KIv裂纹尖端区域各点的应力分量除了决定其位置外,尚与强度因子KI有关。v对于某一确定的点,其应力分量由KI决定,所以对于确定的位置,KI直接影响应力场的大小,KI增加,则应力场各应力分量也越大。v因此,KI就可以表示应力场的强弱程度,称为应力场强度因子。材料学院Company Logo几种裂纹的K1表达式Company Logov可得到可得到I型裂纹应力场强度因子的一般表达式 天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Y:裂纹
8、形状系数(无量纲),一般,Y=1-Company Logo(三)断裂韧度(三)断裂韧度KIc和断裂和断裂K判据判据vKI是决定应力场强弱的一个复合力学参量,就可将它看作是推动裂纹扩展的动力,以建立裂纹失稳扩展的力学判据与断裂韧度。v当和a单独或共同增大时,KI和裂纹尖端的各应力分量随之增大。v当KI增大到临界值时,也就是说裂纹尖端足够大的范围内应力达到了材料的断裂强度,裂纹便失稳扩展而导致断裂。v这个临界或失稳状态的KI值就记作KIC或KC,称为断裂韧度。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company LogovKIC:平面应变下的断裂韧度,表示在平面应变条件下材料抵抗裂纹失稳扩展的能
9、力。vKC:平面应力断裂韧度,表示平面应力条件材料抵抗裂纹失稳扩展的能力。v但KC值与试样厚度有关,当试样厚度增加,使裂纹尖端达到平面应变状态时,断裂韧度趋于一个稳定的最低值,就是KIC,与试样厚度无关。v在临界状态下所对应的平均应力,称为断裂应力或裂纹体断裂强度,记为c,对应的裂纹尺寸称为临界裂纹尺寸,记作ac。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company LogoKIC和和KC的区别:的区别:v应力场强度因子KI增大到临界值KIC时,材料发生断裂,这个临界值KIC称为断裂韧度。vKI是力学参量,与载荷、试样尺寸有关,而和材料本身无关。vKIC是力学性能指标,只与材料组织结构、成分
10、有关,与试样尺寸和载荷无关。v根据KI和KIC的相对大小,可以建立裂纹失稳扩展脆断的断裂K判据,由于平面应变断裂最危险,通常以KIC为标准建立:天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo(四)裂纹尖端塑性区及(四)裂纹尖端塑性区及KI的修正的修正v从理论上来讲,按KI建立的脆性断裂判据KIKIC,只适用于弹性状态下的断裂分析。v实际上,金属材料在裂纹扩展前,其尖端附近总要先出现一个或大或小的塑性变形区,这与制品前方存在塑性区间相似,在塑性区内应力应变关系不是线性关系,上述KI判据不再适用。v试验表明:如果塑性区尺寸较裂纹尺寸a和静截面尺寸很小时,小一个数量级以上,在小范围
11、屈服下,只要对KI进行适当修正,裂纹尖端附近的应力应变场的强弱程度仍可用修正的KI来描述。天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logo1.塑性区的形状和尺寸塑性区的形状和尺寸v为确定裂纹尖端塑性区的形状与尺寸,就要建立符合塑性变形临界条件的函数表达式r=f(),该式对应的图形就代表塑性区边界形状,其边界值就是塑性区的尺寸。v根据材料力学,通过一点的主应力1、2、3和 x、y、z方向的各应力分量的关系为:Company Logo裂纹尖端附近任一点裂纹尖端附近任一点P(r,)的主应力:的主应力:Company Logo塑性区边界曲线方程:塑性区边界曲线方程:天津理工大学材料学院
12、天津理工大学材料学院Company Logo天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logov为了说明塑性区对裂纹在x方向扩展的影响,就将沿x方向的塑性区尺寸定义为塑性区宽度,取=0,就可以得到塑性区宽度:天津理工大学材料学院天津理工大学材料学院Company Logov上述估算指的是在上述估算指的是在x轴上裂轴上裂纹尖端的应力分量纹尖端的应力分量yys的一段距离的一段距离AB,而没有考,而没有考虑图中影线部分面积内应虑图中影线部分面积内应力松弛的影响。力松弛的影响。v这种应力松弛可以增大塑这种应力松弛可以增大塑性区,由性区,由r0扩大至扩大至R0。v图中图中ys是在是在y方向
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- 第四 材料 断裂韧性
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