《断裂韧性》PPT课件.ppt
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1、第七章第七章 断裂韧性断裂韧性7.1 7.1 前言前言 研究表明,很多脆断事故与构件中存在裂纹裂纹或缺陷有关,而且断裂应力低于屈服强度低于屈服强度,即低应力脆断低应力脆断。解决裂纹体的低应力脆断低应力脆断,形成了断裂力学这样一个新学科。断裂力学的研究内容包括 裂纹尖端的应力和应变分析;建立新的断裂判据;断裂力学参量的计算与实验测定,断裂机制和提高材料断裂韧性的途径等。7.2 7.2 裂纹的应力分析裂纹的应力分析7.2.1 7.2.1 裂纹体的三种变形模式裂纹体的三种变形模式 1)型或张开型张开型 外加拉应力与裂纹面垂直,使裂纹张开,即为型或张开型,如图7-1(a)所示。2)型或滑开型滑开型 外
2、加切应力平行于裂纹面并垂直于裂纹前缘线,即为型或滑开型,如图7-1(b)所示。3)型或撕开型撕开型 外加切应力既平行于裂纹面又平行于裂纹前缘线,即为型或撕开型,如图7-1(c)所示。7.2.2 I7.2.2 I型裂纹尖端的应力场与位移场型裂纹尖端的应力场与位移场设有一无限大板,含有一长为2a的中心穿透裂纹,在无限远处作用有均布的双向拉应力。线弹性断裂力学给出裂纹尖端附近任意点P(r,)的各应力分量的解:I I型型裂纹尖端处于三向拉伸应力状态,应力状态柔度系数很小,因而是危险的应力状态危险的应力状态。由虎克定律,可求出裂纹尖端的各应变分量;然后积分,求得各方向的位移分量。下面仅写出沿y方向位移分
3、量V的表达式。在平面应力状态下:在平面应变状态下:若为薄板,裂纹尖端处于平面应力状态;若为厚板,裂纹尖端处于平面应变状态,z=0 平面应力 z=(x+y)平面应变(7-1a)由上式可以看出,裂纹尖端任一点的应力和位移分量取决于该点的坐标(r,),材料的弹性常数以及参量KI。对于图7-2a所示的情况,KIKI可用下式表示 (7-3)若裂纹体的材料一定,且裂纹尖端附近某一点的位置(r,)给定时,则该点的各应力分量唯一地决定于KI之值;KI之值愈大,该点各应力,位移分量之值愈高。KI反映了裂纹尖端区域应力场的强度,故称为应力强反映了裂纹尖端区域应力场的强度,故称为应力强度因子度因子。它综合反映了外加
4、应力裂纹长度对裂纹尖端应力场强度的影响。7.2.3 7.2.3 若干常用的应力强度因子表达式若干常用的应力强度因子表达式 图7-3 中心穿透裂纹试件 试件和裂纹的几何形状、加载方式不同,KI的表达式也不相同。下面抄录若干常用的应力强度因子表达式。含中心穿透裂纹的有限宽板 如图7-3所示,当拉应力垂直于裂纹面时,Feddesen给出KI表达式如下 (7-4)图7-4 紧凑拉伸试件 图7-5 单边裂纹弯曲试件a)三点弯曲试件b)四点弯曲试件7.3 7.3 裂纹扩展力或裂纹扩展的能量释放率裂纹扩展力或裂纹扩展的能量释放率7.3.1 7.3.1 裂纹扩展力裂纹扩展力 断裂力学处理裂纹体问题有两种方法:
5、设想一含有单边穿透裂纹的板,受拉力P的作用,在其裂纹前缘线的单位长度上有一作用力GI,驱使裂纹前缘向前运动,故可将GI称为裂纹扩展力裂纹扩展力。材料有抵抗裂纹扩展的能力,即阻力阻力R,仅当GIR时,裂纹才会向前扩展。图7-9 裂纹扩展力GI原理示意图a)受拉的裂纹板b)裂纹面及GI 若外力之功W0,则有 GI=-Ue/a (7-13)7.3.2 7.3.2 裂纹扩展的能量释放率裂纹扩展的能量释放率 设裂纹在GI的作用下向前扩展一段距a,则由裂纹扩展裂纹扩展力所做的功力所做的功为GIBa,B为裂纹前线线长度,即试件厚度;若B=1,则裂纹扩展功为GIa.若外力对裂纹体所外力对裂纹体所作之功作之功为
6、W,并使裂纹扩展了a,则外力所做功的一部分消耗于裂纹扩展,剩余部分储存于裂纹体内,提高了弹性弹性体的内能体的内能Ue,故 WGIa十Ue (7-11)所以:(7-12)这表明在外力之功为零的情况下,裂纹扩展所需之功,要依靠裂纹体内弹性能的释放来补偿。因此,GI又可称为裂纹扩展的能量释放率裂纹扩展的能量释放率。GI的概念:缓慢地加载,裂纹不扩展。外力与加载点位移之间呈线性关系。外力所做之功为P/2。部分释放的能量即作为裂纹扩展所需之功部分释放的能量即作为裂纹扩展所需之功。图7-10 裂纹扩展的能量变化示意图 a)受拉的中心裂纹板b)伸长后固定边界使裂纹扩展a,c)弹性能的变化 在Griffith
7、理论中,释放的弹性能为 7.4.1 7.4.1 断裂韧性的物理概念断裂韧性的物理概念 当GI增大,达到材料对裂纹扩展的极限抗力时,裂纹体处于临界状态。此时,GI达到临界值GIC,裂纹体发生断裂,故裂纹体的断裂应力c可由式(7-16)求得 (7-18)平面应力状态下 GI=KI2/E (7-16)上面是用简单的比较法,给出GI与与KI间的关系式。平面应变状态下 GI=(1-2)KI2/E (7-17)7.4 7.4 平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性 这表明:脆性材料对裂纹扩展的抗力是形成断裂面所需的表面脆性材料对裂纹扩展的抗力是形成断裂面所需的表面能或表面张力能或表面张力。金属材料,断裂前要消耗
8、一部分塑性功塑性功Wp,故有 对比可以看,对于脆性材料,有GIC=2 (7-19)表面能或塑性功Wp都是材料的性能常数,故GIC也是材料的性能常数性能常数。GIC的单位为Jmm2,与冲击韧性的相同,故可将GIC称为断裂韧性称为断裂韧性。GIC=2(十Wp)(7-20)另一方面,KIC又是应力强度因子的临界值又是应力强度因子的临界值;当KI=KIC时,裂纹体处于临界状态临界状态,既将断裂。裂纹体的断裂判据,即KIC判据 工程中常用KIC进行构件的安全性评估,KI的临界值的临界值可由下式给出(7-21)由此可见,KIC也是材料常数,称为平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性。GIC与KIC的关系(牢记)
9、返回返回7.4.2 7.4.2 线弹性断裂力学的工程应用线弹性断裂力学的工程应用已知构件中的裂纹长度a和材料的KIC值,则可由下式求其剩余强度剩余强度r rr=(7-22)ac=(7-23)已知:KIc和构件的工作应力r,则可由下式求得构件的临界裂纹尺寸,即允许的最大的裂纹尺寸式中Y是由裂纹体几何和加载方式确定的参数。例1 火箭壳体材料的选用及安全性预测有一火箭壳体承受很高的工作应力,其周向工作拉应力1400 MPa。壳体用超高强度钢制造,其=1700 MPa,KIC=78 MPam。焊接后出现纵向半椭圆裂纹,尺寸为a1.0 mm,a2c,问是否安全。K1=1.1(a/Q)1/2,Q=f(a/
10、2c)解:根据a2c和/的值,由图7-8求得裂纹形状因子之值。将KIC,a和Q之值代入上式,求得壳体的断裂应力为1540MPa,稍大于工作应力,但低于材料的屈服强度。因此,壳体在上述情况下是安全的;对于一次性使用的火箭壳体,材料选用也是合理的。例2*计算构件中的临界裂纹尺寸,并评价材料的脆断倾向。一般构件中,较常见的是表面半椭圆裂纹。由前式并从安全考虑,其临界裂纹尺寸可由下式估算ac=0.25(75/1500)2=0.625 mm(1)超高强度钢 这类钢的屈服强度高而断裂韧性低。若某构件的工作应力为1500 MPa,而材料的KIC=75MPam,则ac=0.25(KIC/)2 (7-24)(2
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