工程断裂力学课件.pptx
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1、 裂端的极小区域 断裂进行区 裂纹的裂端应力场区 K场区 K场区内的应力应变强度可用应力强度因子来度量;场区外则须加上高次项。材料微结构其损伤达到临界忽略高次项K场区尺寸小于断裂进行区尺寸宏观力学在断裂区不适用。K场区尺寸比断裂进行区尺寸大几倍以上断裂判据可建立在K场区强度是否达到临界条件这个基础上。由于无限大应力实际上不存在,裂端总有个塑性区,而塑性区内的应力是有界的。比K场区小几倍 比裂纹长度小几倍以上 应力强度因子断裂判据成立 许多高强度合金和工程材料在发生脆性断裂时,多是K场区强度起支配作用的。应力强度因子断裂判据适合于这些材料的脆性断裂。塑性区尺寸 Griffith能量释放理论和Ir
2、win-Orowan能量释放理论,失稳判据为 或 对于单独型的裂纹,利用应力强度因子和能量释放率的关系,可有断裂判据:Kcr为I型裂纹失稳断裂开始的临界点,通常与试件(或构件)的厚薄、大小有关。厚到某一程度和大到某一程度 脆性材料的Kcr值达到极小值 以后尺寸厚度再增加 Kcr仍维持此极小值 KIC 平面应变的断裂韧度 GIC 因此,I型裂纹保守的判据为:(1)当知道工作载荷时,可以计算出断裂时的临 界裂纹尺寸;(2)当知道裂纹尺寸和位置时,可计算出可能引 起断裂的载荷。例题例题 34CrNi3Mo钢所制成的粗轴,探伤检查发现主要的缺陷是内部有一半径为40mm的圆裂纹,裂纹面的法线方向与轴向平
3、行。已知轴半径远大于裂纹尺寸,同时测得钢的KIC为99.2MN/m3/2,试问要是发生断裂,轴向拉伸应力至少有多大?因为粗轴半径远大于圆裂纹半径,可采用无限大弹性体有圆裂纹的应力强度因子的解。于是临界条件为:得:能量释放率G可做为裂纹是否扩展的倾向能力的度量,又称为裂纹扩展力。裂纹扩展力裂纹扩展阻力 裂纹扩展 脆性断裂 KIC 裂纹扩展阻力 厚度小于平面应 变所要求的厚度 不是常数 当拉伸应力保持定值时,裂纹扩展力G随a增加而线性上升。超过a1,就发生失稳断裂;低于a1,则裂纹不扩展。以小于1的拉伸应力2作用时,必须超过较长的a2才会发生断裂。只有当裂纹扩展力大于常数值的阻力R=GIC,才会发
4、生失稳断裂。a0部分才是真正扩展。a0部分即表示不扩展,而以负方向离原点的距离表示裂纹半长度的大小。一旦达到并稍为超过裂纹开始扩展的条件时,若外力仍维持不变,则较长的裂纹(例如图中的裂长a2受到2作用时)有可能稍为扩展,然后很快地停止下来。只有当外力较大时,才有可能引起失稳扩展。图4-9 非平面应变的R曲线脆性材料 启裂 失稳扩展韧性材料 不扩展(阻力随裂纹扩 启裂 展增量而变)非失稳扩展 稍稍超过启裂点 亚临界裂纹扩展恒载荷试验 立即亚临界裂纹扩展 失稳断裂 a不可忽略 对于有稳定扩展阶段的断裂韧度测试中,若监测启裂点不容易时,可以用阻力曲线的测量,然后用外推法得出启裂点。受到I、II、II
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