《无机材料物理性能》第2讲资料.ppt
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1、无机材料物理性能第2讲资料n 断裂行为断裂行为n 理论结合强度理论结合强度n 断裂理论断裂理论 第二章第二章 无机材料脆性断裂与强度无机材料脆性断裂与强度2-12-1 脆性断裂现象脆性断裂现象断裂现象断裂现象脆性断裂的断裂面脆性断裂的断裂面断裂现象断裂现象船身断裂,一分为二的船身断裂,一分为二的Schenectady号油轮号油轮垮塌后的彩虹桥垮塌后的彩虹桥脆脆性性断断裂裂 40人死亡;人死亡;14人受伤;人受伤;直接经济损失直接经济损失631万元。万元。1999年年1月月4日,我国重庆市綦江县日,我国重庆市綦江县彩虹桥发生垮塌,造成:彩虹桥发生垮塌,造成:断裂现象断裂现象脆性断裂现象脆性断裂现
2、象断裂现象分类断裂现象分类:金属类:金属类:先是弹性形变,然后塑性变,先是弹性形变,然后塑性变,直至断裂。直至断裂。高分子类:高分子类:先是弹性形变(很大),然先是弹性形变(很大),然 后塑性形变,直至断裂。后塑性形变,直至断裂。无机材料:无机材料:先是弹性形变(较小),然先是弹性形变(较小),然 后不发生塑性形变(或很小)后不发生塑性形变(或很小)而直接脆性断裂。而直接脆性断裂。脆性断裂现象脆性断裂现象 脆性断裂的特点脆性断裂的特点l断裂前无明显的预兆断裂前无明显的预兆l断裂处往往存在一定的断裂源断裂处往往存在一定的断裂源l由于断裂源的存在,实际断裂强度由于断裂源的存在,实际断裂强度 远远小
3、于理论强度远远小于理论强度脆性断裂现象脆性断裂现象脆性断裂的微观过程脆性断裂的微观过程突发性裂纹扩展突发性裂纹扩展裂纹的缓慢生长裂纹的缓慢生长2-22-2 理论结合强度理论结合强度固体的强度固体的强度固体材料抵抗破坏的能力固体材料抵抗破坏的能力按破坏形式分:屈服强度按破坏形式分:屈服强度 断裂强度断裂强度按讨论方式分:理论强度按讨论方式分:理论强度 实际强度实际强度断裂理论理论结合强度理论结合强度Orowan 模模型型断裂理论原子间约束力和距离间的关系原子间约束力和距离间的关系理论结合强度的推导理论结合强度的推导断裂理论断裂功断裂功 形成两个新的表面形成两个新的表面 由虎克定律由虎克定律 理论
4、结合强度理论结合强度Orowan 模模型型根据根据根据根据Orowan Orowan Orowan Orowan 模型,经过推导出:模型,经过推导出:模型,经过推导出:模型,经过推导出:高强度的固体必须要求高强度的固体必须要求E E、大,大,a a小,小,约为约为aE/100aE/100,故理论结合强度可写成:,故理论结合强度可写成:断裂理论理论结合强度的推导理论结合强度的推导材料材料thKg/mm2 c th/c材料材料 th c th/cAl2O3晶须晶须500015403.3Al2O3宝石宝石500064.477.6铁晶须铁晶须300013002.3BeO357023.8150奥氏型钢奥
5、氏型钢20483206.4MgO245030.181.4硼硼348024014.5Si3N4热压热压385010038.5硬木硬木10.5SiC49009551.6玻璃玻璃69310.566.0Si3N4烧结烧结385029.5130NaCl4001040.0AlN28006010046.728.0Al2O3刚玉刚玉500044.1113线弹性断裂力学的基本理论线弹性断裂力学的基本理论v Inglis断裂理论断裂理论 v Griffith脆断理论脆断理论 v Irwin-Orowan 理论理论 断裂理论InglisInglis断裂理论断裂理论贡献贡献:看到了缺陷、解释了实际强度远低于看到了缺陷
6、、解释了实际强度远低于 理论强度的事实。理论强度的事实。缺点缺点:沿用了传统的强度理论,引用了现成沿用了传统的强度理论,引用了现成 的弹性力学应力集中理论,并将缺陷的弹性力学应力集中理论,并将缺陷 视为椭园孔,未能讨论裂纹型的缺陷。视为椭园孔,未能讨论裂纹型的缺陷。断裂理论InglisInglis断裂理论断裂理论c2c微裂纹端部的曲率对应于原子间距微裂纹端部的曲率对应于原子间距断裂理论InglisInglis断裂理论断裂理论 孔洞两个端部的应力几乎取决于孔洞的长度孔洞两个端部的应力几乎取决于孔洞的长度和端部的曲率半径而与孔洞的形状无关,依据弹和端部的曲率半径而与孔洞的形状无关,依据弹性理论性理
7、论:考虑到裂纹尖端曲率半考虑到裂纹尖端曲率半径径与晶格常数与晶格常数 相当相当:故故断裂理论裂纹扩展的条件是:裂纹扩展的条件是:考虑到考虑到:一旦一旦一旦一旦c c增加,增加,增加,增加,进一步增大,更大于进一步增大,更大于进一步增大,更大于进一步增大,更大于 ,裂纹加速扩展,裂纹加速扩展,裂纹加速扩展,裂纹加速扩展GriffithGriffith断裂理论断裂理论裂纹扩散临界条件的导出裂纹扩散临界条件的导出 断裂理论GriffithGriffith断裂理论断裂理论(稳定稳定)(临界临界)(扩展扩展)(为表面能为表面能)断裂理论 当当裂裂纹纹进进一一步步扩扩展展一一个个微微小小量量时时,单单位位
8、面面积积释释放放的的能能量量为为 ,形成新生的单位表面积所需的表面能为,形成新生的单位表面积所需的表面能为:GriffithGriffith断裂理论断裂理论弹性力学方法可求得裂纹扩展时的弹性能改变量:弹性力学方法可求得裂纹扩展时的弹性能改变量:由临界条件得:由临界条件得:断裂理论平面应力状态下裂平面应力状态下裂纹扩展时的临界裂纹扩展时的临界裂纹长度或临界应力:纹长度或临界应力:平面应变状态下裂平面应变状态下裂纹扩展时的临界裂纹扩展时的临界裂纹长度或临界应力:纹长度或临界应力:GriffithGriffith断裂理论断裂理论n重要意义:重要意义:首首次次确确定定了了载载荷荷、形形状状、裂裂纹纹长
9、长度度和和材材料料裂裂纹纹抵抵抗抗力力之之间间的的关关系系,为为断断裂裂力学的创立奠定了理论基础。力学的创立奠定了理论基础。断裂理论Irwin-Orowan理理论论 n对有塑性性能的金属材料对有塑性性能的金属材料:平面应变状态平面应变状态:平面应力状态平面应力状态:断裂理论 p为裂纹扩展单位面积在塑性变形中所作的为裂纹扩展单位面积在塑性变形中所作的塑性功,由于塑性功,由于 p (约为约为 的的103量级量级)Irwin-Orowan理理论论 断裂理论应力场强度因子和应力场强度因子和平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性 2002年11月19日,希腊“威望”号油轮在西班牙加利西亚省所属海域触礁,断裂断
10、裂成两截,随后逐渐下沉。据悉,这艘船上共装有7.7万吨燃料油。生态学家称这可能是世界上最严重的燃油泄漏事件之一。19121912年号称永不沉没的豪华的泰坦尼克号年号称永不沉没的豪华的泰坦尼克号(TitanicTitanic)沉没于冰海中。沉没于冰海中。19851985年以后,探险家们数次深潜到海底年以后,探险家们数次深潜到海底研究沉船,取出遗物。研究沉船,取出遗物。19951995年年2 2月美国月美国科学大众科学大众(Popular SciencePopular Science)杂志发表了)杂志发表了R Gannon R Gannon 的文章,标题的文章,标题是是What Really Sa
11、nk The TitanicWhat Really Sank The Titanic,回答了回答了8080年未解年未解之谜。上图是两个冲击试验结果,左面的试样取自海底之谜。上图是两个冲击试验结果,左面的试样取自海底的的TitanicTitanic号,右面的是近代船用钢板的冲击试样。由于号,右面的是近代船用钢板的冲击试样。由于早年的早年的Titanic Titanic 号采用了号采用了含硫高含硫高的钢板,韧性很差,特的钢板,韧性很差,特别是在低温呈别是在低温呈脆性脆性。所以,冲击试样是典型的脆性断口。所以,冲击试样是典型的脆性断口。近代船用钢板的冲击试样则具有相当好的低温韧性近代船用钢板的冲击试
12、样则具有相当好的低温韧性。裂纹扩展方式裂纹扩展方式裂纹尖端应力场分析裂纹尖端应力场分析掰开型2 ar rx xy y 裂纹尖端应力场分析裂纹尖端应力场分析掰开型K KI I称为应力场强度因子称为应力场强度因子裂纹尖端应力场分析裂纹尖端应力场分析掰开型裂纹尖端处的一点:裂纹尖端处的一点:裂纹扩展的主要动力裂纹扩展的主要动力 y y即是前述的即是前述的 A所以:所以:应力场强度因子应力场强度因子大而薄的板,大而薄的板,中心穿透裂纹中心穿透裂纹 大而薄的板,大而薄的板,边缘穿透裂纹边缘穿透裂纹 单边直通切口三单边直通切口三点弯曲梁试样点弯曲梁试样 线性断裂力学判据线性断裂力学判据 KI=KIC KI
13、应力强度因子应力强度因子应力强度因子应力强度因子 KIC断裂韧性断裂韧性断裂韧性断裂韧性(临界应力强度因子,临界应力强度因子,临界应力强度因子,临界应力强度因子,由实验确定由实验确定由实验确定由实验确定)应力场强度因子应力场强度因子临界应力场强度因子临界应力场强度因子(平面应力状态平面应力状态)(平面应变状态平面应变状态)断裂韧性断裂韧性 临界应力强度因子临界应力强度因子KIC :当:当KI随着外应力增随着外应力增大到某一临界值,裂纹尖端处的局部应力不断增大到某一临界值,裂纹尖端处的局部应力不断增大到足以使原子键分离的应力大到足以使原子键分离的应力 th,此时,裂纹快,此时,裂纹快速扩展并导致
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