弹塑性断裂力学的基本概念优秀PPT.ppt
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1、弹塑性断裂力学的基本概念你现在浏览的是第一页,共25页5.1 Irwin对裂端塑性区的估计对裂端塑性区的估计n由线弹性分析可知:n 随 而变化,0,。这些解在的裂纹端点并不适用。这就是所谓的应力奇异性。n在含裂纹的材料受到外载荷作用时,裂纹端点附近有个塑性区(plastic zone)。n对于非常脆的材料,塑性区可能很小,与裂纹长度和零构件尺寸相比可忽略不计。可用线弹性理论的应力强度因子的概念来分析应力场。n而当塑性较好的材料,塑性区尺寸比较大,进行必要的修正后,才能应用线弹性断裂力学的结果。n若是塑性区尺寸大到超过裂纹长度,则线弹性断裂力学已不适应于这种情况,不能应用应力强度因子的概念。你现
2、在浏览的是第二页,共25页5.1.1 Irwin对裂纹尖端塑性区尺寸的初步对裂纹尖端塑性区尺寸的初步估计估计n裂端正前方应力分布如图 n对I型裂纹n 时,n n平面应力时:(单向拉伸时的屈服强度)n平面应变时:泊松比n由图可知,阴影部分的应力还没有完全被塑性区所松驰,nIrwin初步估计的塑性区偏小。你现在浏览的是第三页,共25页5.1.2 Irwin对塑性区的第二步估计对塑性区的第二步估计 n设 为裂纹的有效长度 n ,由 决定。n当r=时,n当a时,你现在浏览的是第四页,共25页n现在估计的大小。n假设面积A等于面积B(段,),与Dugdale模型比较,Irwin是用面积A等于面积B求得
3、,或者说,求得P。而Dugdale是用有效裂纹尖端应力奇异性消失求得P。Irwin利用有效裂纹的概念主要是用到线弹性应力分布规律求 ,等等。n则:你现在浏览的是第五页,共25页n当 时,nn ,n第二步估计的 ,比 大一倍。nIrwin裂端塑性区的估计是建立在“小范围屈服”(small scale yielding)基础上的()。n 与 成正比,与 成反比。你现在浏览的是第六页,共25页5.2 Dugdale模型模型 nDugdale发现薄壁容器或管道有穿透壁厚的裂纹时,其裂端的塑性区是狭长块状。n类似于Irwin的有效裂纹长度的概念,他认为有效裂纹的长度为 。(是塑性区尺寸)你现在浏览的是第
4、七页,共25页n可以设想:当把有效裂纹的概念 引进后,在 的“”方向的有效裂纹 的作用有 ,按有效裂纹的假设应该有一定的位移。而实际情况是没有位移。n可以认为在 的上下裂纹表面作用有指向裂纹的 。n这一分布的 不仅使裂纹表面不分开,而且使有效裂纹端点的应力奇异性消失。n即:(在有效裂纹的端点)n 表示由分布力 引起的应力强度因子。你现在浏览的是第八页,共25页n无限大平板有中心裂纹,裂纹表面受到一对集中拉力P的作用(单位厚度集中力)n结合Dugdale模型:n则:你现在浏览的是第九页,共25页n当 时,n ,n小范围屈服 n大范围屈服时,与 相比不可忽略,直接利用 求出。nDugdale模型的
5、塑性区要比Irwin模型的塑性区大一些。你现在浏览的是第十页,共25页5.3 裂端塑性区的形状裂端塑性区的形状 nDugdale模型描述的裂端塑性区形状(狭长的)存在于低碳钢制成的压力容器与管道中,但对于高强度材料,其裂端塑性区的形状如何呢?n将裂端应力场的线弹性断裂力学的公式代入:你现在浏览的是第十一页,共25页n假定是平面应力问题:nMises屈服条件:n将 、代入Mises屈服条件,得 n (平面应变)n (平面应力)nVon Mises 准则确定nI型裂纹塑性区的形状。你现在浏览的是第十二页,共25页5.4 平面应力与平面应变的塑性区平面应力与平面应变的塑性区 你现在浏览的是第十三页,
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