钢焊接脆性断裂.pptx
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1、构件受到外界载荷的作用就会在内部引起内应力。内应力:正应力、剪应力2.断裂形式a)疲劳断裂 变动载荷、大约 80%b)韧性断裂(剪切断裂)断裂前发生塑性变形,裂纹扩展较慢。c)正应力断裂(脆性断裂)正应力断裂强度。断裂前没有明显的塑性变形。据断裂形式的不同分为:图1 韧性断裂图2 脆性断裂第1页/共71页断裂分类及其特征韧性断裂脆性断裂9Cr2Mo工作辊脆断第2页/共71页金属的脆性断裂 通常指沿一定结晶面劈裂的解理断裂或晶界断裂。脆断的基本特征 1)脆断由正应力引起,几乎没有塑性变形;2)脆断时所需能量小,属于低应力破坏;3)裂纹扩展速度快(可达1800km/s),具有突发性,措不及防;4)
2、脆断对温度条件敏感,即所谓的金属冷脆现象;解理断裂(穿晶断裂)晶界断裂(沿晶断裂)河流花样 冰糖状花样第3页/共71页桥梁工况:冬季寒风、超载重载车辆、伴随较强振动(冲击性);舰船工况:冰雪季节、动荡加载或 与冰块频繁撞击;压力容器工况:承受高压载荷、内部装 载低温介质或裸露在低温环境。工况特点工况特点:低温、高应力(集中)、动载荷低温、高应力(集中)、动载荷!制造这类产品时,应高度重视!易发生脆断的几种典型结构第4页/共71页 3.1 影响脆性断裂倾向的因素1)内部影响因素 a.晶体结构、化学成分 体心立方存在低温脆性 (普通中、低强钢)面心立方一般不存在低温 脆性(Ni、奥氏体不锈钢)b.
3、冷变形、时效、焊接等图3 变形储量的图示第5页/共71页a)温度的影响当温度降低时,屈服应力与断裂应力汇交处所对应的温度或温度区间,被称为材料从延性转化为脆性转变的温度,称临界温度(T脆)。2)脆断外部三因素Tspc断裂应力屈服极限剪切应力T1:经塑性变形后的剪切断裂T2:经塑性变形后的断裂T脆:T y 无塑性变形,脆断T,脆断图4 温度对脆断倾向的影响第6页/共71页断裂应力屈服极限b)加载速度 d/dt d/dt,T脆,脆断2)脆断外部三因素图图5 变形速度对脆断倾向的影响变形速度对脆断倾向的影响载荷的冲击性越大,即加载速度d/dt越大,对工件的危害也就越大!这使我们不难理解为什么采用落锤
4、试验研究材料的抗脆断性能!第7页/共71页c)载荷形式和大小(应力状态)2)外部三因素单轴拉伸应力双轴拉伸应力多轴拉伸应力呈现塑性呈现脆性图6 应力状态对脆断倾向的影响断裂应力单轴拉伸多轴拉伸第8页/共71页软性系数=max/max的大小表示材料在受力状态下发生塑性变形 的难易程度。(按最大切应力理论)(按最大切应力理论)max=1(2+3)(按第二强度理论)(按第二强度理论)s smaxs smaxt tmax物体在受外载时,不同的截面上产生不同物体在受外载时,不同的截面上产生不同的的正应力正应力和和剪应力剪应力。最大正应力最大正应力max所在平面称主平面,与主所在平面称主平面,与主平面成平
5、面成45角的平面上作用有最大切应力角的平面上作用有最大切应力max。c)载荷形式和大小(应力状态)max和和max与加载方式有关,与加载方式有关,泊松比,泊松比,而而123第9页/共71页12tktTSOT 力学应力状态图maxmaxSOT 正断抗力;tT 剪切屈服极限;tK 剪断抗力值,塑性变形;值,脆断n单轴拉伸=0.5 n三轴不等轴拉伸 0.5 三轴等轴拉伸=0 很难变形,发生断裂必然为脆断n 引起三轴拉伸原因:三向载荷;几何不连续性:缺口、裂纹、厚板易出现三向应力状态直线1与tk相交韧性断裂直线2与SOT相交脆性断裂软性系数=max/max缺口根部应力分布示意图缺口根部应力分布示意图第
6、10页/共71页 3.1 影响脆性断裂倾向的因素 深入理解:温度条件是引发金属脆断的前提 促成脆性转变!应力状态是决定断裂性质的天平 基于载荷形式!加载速度则是促成脆断的导火索 胜似雪上加霜!2)外部三因素 温度条件、应力状态、加载速度第11页/共71页4.脆断倾向的检验方法4.1 检验方法的构成 检验时考虑:温度、应力的状态、载荷速度 有两种评定脆性断裂安全性的理论:对静载和冲击载荷通过消除裂纹进行保证;对作用速度较高载荷通过防止裂纹扩展来保证;出于上述要求可分为三种试验方法:静载消除裂纹 动载消除裂纹 止裂防止已存在的裂纹突然扩展材料止裂能力第12页/共71页第13页/共71页整体试验(在
7、构件上试验)大型试验(与构件尺寸相近的试样)中型试验(宽度明显大于厚度的试样)小型试验(其结果只能偶然与构件行为相一致)4.脆断倾向的检验方法图8 典型试验的试样形式(试样厚度板厚)焊缝上开尖锐缺口第14页/共71页常用大型试验方法:lRobertson 试验l双重拉伸试验lESSO 试验l宽板拉伸试验l深缺口试验中型试验方法:l冲击韧性试验l缺口静弯试验l撕裂试验l落锤试验等第15页/共71页4.2 常用的检验方法 对理想的检验方法的要求是:较小的检验费用 适用于较多的材料 定量的结果 检验结果对典型构件载荷的适用性 检验方法可分如下两组:a)转变温度方法 确定材料的韧-脆转变温度(比较性方
8、法)缺口拉伸试验 缺口冲击试验 堆焊弯曲试验 罗伯森(Robertson)试验 b)断裂力学方法 指与试样几何形状无关的材料特性值,临界应力集中系数KIC,作为安全设计的依据。第16页/共71页拉伸试验 通过拉伸试验的特性值可以说明材料的脆断倾向。特性值包括:ReH、Rm、A、Z。堆焊弯曲试验 轧制产品应在这一试验中表现为韧性断裂。脆断表现:焊缝中出现的裂缝不能在试样中中止。在弯曲角度达到90时,裂纹由焊缝向母材中的扩展小于20mm 被认为是允许的。图10 根据DIN17100 的堆焊弯曲试验第17页/共71页缺口冲击试验 检验脆断倾向的最常用的方法。优点:加工简便,经济和快捷。多轴应力状态、
9、变形速度、温度对脆断倾向的影响通过缺口冲击试验参数的变化:如试样的几何形状、冲击速度、试验温度的变化来检验图图11 11 弹性弯曲试样缺口正应力的分布弹性弯曲试样缺口正应力的分布确定某一温度下的冲击功:A=Fds(J)V通过缺口冲击试验表示出某种材料在某一温度下相对脆断的安全性第18页/共71页缺口冲击试验图12 转变温度过渡温度(转变温度):韧性脆性T,脆性第19页/共71页缺口冲击试验裂纹引入:+区 :弹性区(脆断或塑性变形):弹塑性区裂纹扩展:区 a:剪应力断裂 b:正应力断裂 c:剪应力断裂图13 低强度钢在混合断裂区的力弯曲图第20页/共71页罗伯森(robertson)止裂试验 与
10、构件相似的试样上采用静动结合方式(1)梯度试验 在试样长度上保持一个温度梯度,在试样上较热 部分出现的塑性变形在某一温度上就会停止,表现为脆断。(2)等温试验 将整个试样冷却到某一温度并在不同温度下进行 多次试验来确定材料尚能止裂的温度。图14 罗伯森试样(50-80%)s第21页/共71页落锤试验 在研究钢的脆断倾向,评定比较止裂行为时使用的。图 15 Pellini 试样的布置及试样尺寸韧性转变温度:在某一温度下试样尚发生断裂,当温度提高 5K时,相同材料和相同处理状态的试样不再发生断裂对应的温度。衡量材料止裂行为的一个特性值。落锤试验优点:比较符合焊接结构实际情况,试样制备简单、操作方便
11、,重复性好,故被广泛应用第22页/共71页l在 Pellini 试验中或者是证明材料的NDT 温度低于或最高等于某一确定的温度,或者是确定精确的NDT(无韧性转变温度)l温度(试验和评定按标准或规程如ASSTM-E208,钢铁检验规程1325,AVSE76A/15B AVSD16C1000)l根据大量的已确定的 NDT 温度和比较试验由Pellini 建立了断裂曲线(Fracture-Analysis-Diagram FAD)l 断裂分析曲线可评估在一定载荷下裂纹的扩展。落锤试验第23页/共71页NDTFTEFTPa)TNDT 不能保证止裂 b)T=NDT+16.5 只要公称应力0.5Re,裂
12、纹中止c)T=NDT+33=FTE 只要公称应力Re 无裂纹扩展d)T=NDT+66=FTP 材料无裂纹存在e)止裂温度曲线应力低于该曲线,裂纹不扩展NDT无韧性转变温度FTE弹性断裂转变FTP 塑性断裂转变抗拉强度Rm温度 Pellini断裂分析曲线(适用于Re600N/mm2的碳钢)明确提供了钢板开裂、裂纹传播、止裂条件100/200200/300300/600第24页/共71页 材料基础部分总复习一、关于铁碳状态图 l包晶反应:1493(1495)L+l共晶反应:1147(1148)L=+Fe3C (莱氏体)l共析反应:723 (727)=+Fe3C (珠光体)纯铁三种同素异构转变(1)
13、GS线奥氏体中开始析出铁素体(降温时)或铁素体全部溶 入奥氏体(升温时)的转变线,常称此温度为A3温度。(2)ES线碳在奥氏体中的溶解度曲线。常称此温度为Acm温度。(3)PQ线碳在铁素体中的溶解度曲线。在727时,碳在铁素体 中的最大的w(C)为0.0218。-Fe -Fe -Fe 体心立方 面心立方 体心立方-273 912 13941538第25页/共71页 铁碳合金七种类型工业纯铁 C0.0218%亚共析钢 C=0.0218%-0.77%共析钢 C=0.77%过共析钢 C=0.77%-2.11%共晶白口铸铁 C=4.3%亚共晶白口铸铁 C=2.11%-4.3%过共晶白口铸铁 C=4.3
14、%-6.69%一、关于铁碳状态图第26页/共71页二、关于合金元素在铁中作用1.伴生元素 有益:Mn Si Al 有害:S P O N H2.与铁形成固溶体类型 置换固溶体:Mn Cr Ni Si Mo 间隙固溶体:C O B N3.合金元素对钢的性能 C提高硬度、强度、耐磨性、淬透性;降低韧性、延伸率、机加工性、焊接性、深冲性。Al脱氧脱氮细化晶粒 Mn脱氧、脱硫、固溶强化 Si脱氧、固溶强化、阻碍有些元素偏析 P 偏析较强(热裂纹)、提高强度、降低可焊性、耐腐蚀 S 偏析较强(热裂纹)、降低可焊性、易切削 形成碳化物的元素V Ti Nb Cr Mo W 第27页/共71页三、关于钢中脱氧l
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