焊接结构的脆性断裂.pptx
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1、1本章重点本章重点:2.1 结构的脆性断裂事故及其结构的脆性断裂事故及其特征特征2.2 金属材料脆性断裂的金属材料脆性断裂的能量理论能量理论 2.3 金属材料脆性断裂及其影响因素金属材料脆性断裂及其影响因素 金属材料断裂的金属材料断裂的基本概念基本概念 典型的典型的断裂机制断裂机制 影响金属材料脆性断裂的影响金属材料脆性断裂的主要因素主要因素 2.4 焊接焊接结构的特点结构的特点和和工艺因素工艺因素对脆性断裂的影响对脆性断裂的影响 焊接焊接结构的特点结构的特点对脆性断裂的影响对脆性断裂的影响 焊接结构焊接结构制造工艺制造工艺的特点对脆性断裂的影响的特点对脆性断裂的影响2.5 焊接结构防脆性断裂
2、焊接结构防脆性断裂设计原则设计原则及相关的评定方法及相关的评定方法2.6 防止焊接结构发生脆性断裂的防止焊接结构发生脆性断裂的途径途径 第第1页页/共共57页页22.1 结构的结构的脆性断裂事故脆性断裂事故及其及其特征特征 自从自从焊接结构焊接结构广泛应用以来,许多国家都发生过一些焊接结构广泛应用以来,许多国家都发生过一些焊接结构的的脆性断裂事故脆性断裂事故。虽然发生脆性断裂事故的焊接结构数量较少。虽然发生脆性断裂事故的焊接结构数量较少,但其后果是但其后果是严重严重的,甚至是的,甚至是灾难性灾难性的。所以脆性断裂引起世界的。所以脆性断裂引起世界范围有关人员的高度重视。目前脆性断裂事故已趋于减少
3、,但范围有关人员的高度重视。目前脆性断裂事故已趋于减少,但并未杜绝。并未杜绝。例如:例如:1972年年1月月美国美国建造的大型轮船,船长建造的大型轮船,船长189m,建成,建成9个月后在纽个月后在纽约的杰佛逊港断成两截并沉没;约的杰佛逊港断成两截并沉没;1979年年12月月18日日我国我国吉林液化石油气厂吉林液化石油气厂的球罐连锁性爆炸的球罐连锁性爆炸(死伤死伤86人,损失约人,损失约627万元万元);1992年年1月月26日日我国我国黑龙江省黑龙江省某糖厂的某糖厂的4000m3糖蜜罐的罐体突糖蜜罐的罐体突然破裂。然破裂。下面再介绍几起下面再介绍几起典型典型焊接结构脆性断裂焊接结构脆性断裂事故
4、事故,以便了解脆,以便了解脆性断裂的性断裂的概貌概貌,并可得到,并可得到相关经验相关经验。第第2页页/共共57页页3典型脆性断裂事故典型脆性断裂事故 桥梁桥梁:最典型的是最典型的是1938年年3月月比利时比利时阿尔拜特运河上阿尔拜特运河上Hesselt桥桥的断塌事故。这座桥是用的断塌事故。这座桥是用st-42转炉钢转炉钢焊制成焊制成,跨度为,跨度为74.52m,仅使用仅使用14个月,就在桥上个月,就在桥上仅有一辆电车仅有一辆电车和和一些行人一些行人的载荷作用的载荷作用下发生断塌。事故发生时下发生断塌。事故发生时气温为气温为-20,6min桥身就突然断为桥身就突然断为三截。三截。时过不久,时过不
5、久,1940年年1月该运河上月该运河上另外两座桥梁另外两座桥梁又发生局部又发生局部脆性断裂。总计从脆性断裂。总计从19381940年在所建造的年在所建造的50座座桥梁中共有桥梁中共有10余座余座出现脆性断裂事故。出现脆性断裂事故。加拿大、法国加拿大、法国也发生过类似的事故。也发生过类似的事故。轮船轮船:在第二次世界大战期间,美国制造的4694艘船中,在970艘船上发现有1442处裂纹,这些裂纹多出现在万吨级的“自由型”货轮上,其中24艘甲板横断,1艘船舶的船底发生完全断裂。另有8艘从中腰断为两截,其中4艘沉没。另外,Schenectady号T-2型油轮1942年10月建成,在1943年1月16
6、日在装备码头停泊时发生突然断裂事故。当时海面平静,天气温和,其甲板的计算应力只有70MPa。第第3页页/共共57页页4 储罐储罐:在在1944年前后,发生几起年前后,发生几起球形球形和和圆筒形容器圆筒形容器的脆性的脆性断裂事故。如断裂事故。如1944年年10月美国的月美国的液化天然气液化天然气储藏基地的球罐储藏基地的球罐和圆筒形储罐,这些罐的内层用质量分数为和圆筒形储罐,这些罐的内层用质量分数为3.5的的Ni钢钢制成。制成。事故是由圆筒储罐引起的。首先在事故是由圆筒储罐引起的。首先在圆筒形罐圆筒形罐13l2高处高处开裂开裂并喷出气体和液体,接着起火,然后储罐爆炸,并喷出气体和液体,接着起火,然
7、后储罐爆炸,20min后后1台台球罐球罐因底脚过热而倒塌爆炸因底脚过热而倒塌爆炸,造成,造成128人死亡,损失人死亡,损失680万美元。万美元。上述我国在上述我国在吉林液化石油气厂吉林液化石油气厂的的球罐球罐爆炸事故,是一台爆炸事故,是一台400m3球罐在上温带与赤道带的球罐在上温带与赤道带的环缝熔合区破裂环缝熔合区破裂并迅速扩展并迅速扩展为为13.5m的大裂口的大裂口,液化石油气冲出形成巨大的,液化石油气冲出形成巨大的气团气团,遇到,遇到明明火火引燃,其引燃,其附近的球罐被加热附近的球罐被加热,4h后发生爆炸,导致后发生爆炸,导致连锁性连锁性爆炸爆炸,整个罐区成为一片,整个罐区成为一片火海火
8、海。一些著名的典型脆性断裂事故的事例及成因见表2-1。第第4页页/共共57页页5损坏日期结构类别、地点破坏简况和主要原因1919年1月制糖容器(铆接)美国马萨诸塞州波士顿高14m 直径30m 入孔处开始,安全系数不足安全系数不足,强度不足强度不足,可看到典型指向裂纹源的人字纹。1944年10月圆筒形压力容器(直径24m,高 13m)美国俄亥俄州双层容器,内层用质量分数为质量分数为3.5的的Ni钢制成。钢制成。选材不当选材不当,低温脆性断裂。,低温脆性断裂。1962年原子能电站压力容器法国chlon由厚100mm的锰钼钢焊制,环焊缝环焊缝热影响区热影响区出现严重裂纹沿母材扩展。1965年储氨罐英
9、国 用厚度为150mm的Mn-Cr-Mo-V钢板和锻钢制造,从一侧的10mm三角形裂纹处引起破坏,应力退火温度控制不好应力退火温度控制不好,造成脆化及锻钢件偏析带。1968年4月球形容器(容积2226m3)日本德山厚29mm、800MPa级的高强度钢,修补时,焊接热输入过大,造成熔合区脆化热输入过大,造成熔合区脆化。1974年12月圆筒形大型石油储罐日本 用厚12mm的600MPa级强度钢焊制。在环形板与罐壁拐角处的底角部有底角部有13m长的长的裂纹裂纹,使大量油溢出。1975年5月容积为1000m3的球罐我国岳阳石油化工厂用厚34mm的15MnVR钢焊制。制造时存有较大角变形、错边、咬边存有
10、较大角变形、错边、咬边。一半焊缝采用酸性焊条焊接酸性焊条焊接,造成焊缝和热影响区塑性很差塑性很差,在超载情况下爆炸。1962年1月直径2 2m、高21m的水洗塔我国吉林化学工业公司用厚44mm的前苏联CT3钢制成,介质为H2-CO2混合气体,在正常操作条件下爆炸,裂成43个碎片,死伤多人,直接块经济损失272万元。焊缝、热影响区的冲击韧度很低焊缝、热影响区的冲击韧度很低,造成低应力脆性断裂。1979年12月400m3石油液化气储罐(球罐)我国吉林煤气公司用厚28mm的15MnVR钢焊制,北温带与赤道带的环缝熔合线开裂环缝熔合线开裂,迅速扩展至13.5m,液化石油气冲出至明火处引起爆炸。1992
11、年1月4000m3糖蜜罐我国 罐底与罐壁的连接焊缝有较长的未焊透较长的未焊透。罐体位置正处在风口,北面向风,破裂时有偏北风,气温为-17,南侧和西南侧罐体根部又被焦炭覆盖,造成温温差,导致附加应力差,导致附加应力。在不利因素综合作用下,使罐体突发脆性断裂。表表2-1 焊接结构脆性破坏的焊接结构脆性破坏的典型事例及成因典型事例及成因第第5页页/共共57页页6脆性断裂脆性断裂特征特征 根据对根据对脆性断裂事故脆性断裂事故调查研究结果发现,具有如下调查研究结果发现,具有如下特征:特征:1)断裂一般都在断裂一般都在没有显著塑性变形没有显著塑性变形的情况下发生,具有的情况下发生,具有突然破坏突然破坏的性
12、质。的性质。2)破坏一经发生,破坏一经发生,瞬时瞬时就能扩展到结构大部或全体。因此,脆性断裂就能扩展到结构大部或全体。因此,脆性断裂不易不易发现和预防发现和预防。3)结构在结构在破坏时的应力破坏时的应力远远小于远远小于结构设计结构设计的许用应力。的许用应力。4)通常在通常在较低温度较低温度下发生。下发生。焊接结构的特点决定它的脆性断裂可能性比焊接结构的特点决定它的脆性断裂可能性比铆接铆接结构大。焊接结构的结构大。焊接结构的应应用范围很广用范围很广,虽然发生的脆性断裂事故不太多,但,虽然发生的脆性断裂事故不太多,但损失很大损失很大,有时甚至是,有时甚至是灾灾难性难性的。的。研究脆性断裂研究脆性断
13、裂问题对于问题对于保证保证焊接结构的焊接结构的可靠工作、可靠工作、推广推广其其应用范围应用范围有有重重大意义大意义。特别是随着焊接结构向。特别是随着焊接结构向大型化、高强化、深冷方向大型化、高强化、深冷方向的发展,对于进的发展,对于进一步研究焊接结构的脆性断裂问题就显得更为迫切、更为重要。一步研究焊接结构的脆性断裂问题就显得更为迫切、更为重要。脆性断裂的脆性断裂的根本原因根本原因:材料选用不当材料选用不当、设计不合理设计不合理、制造时有缺陷制造时有缺陷等,因等,因此,了解此,了解金属材料的性质金属材料的性质和和焊接结构的特点焊接结构的特点是非常必要的。是非常必要的。第第6页页/共共57页页7研
14、究和试验表明,固体材料的研究和试验表明,固体材料的实际断裂强度实际断裂强度只有它的只有它的理论断裂理论断裂强度强度110l1000。为什么会有这样巨大的差异。为什么会有这样巨大的差异?葛里菲斯葛里菲斯(Griffith)认为,在任何固体材料里认为,在任何固体材料里本来就存在着本来就存在着一定数量大小的一定数量大小的裂纹和缺陷裂纹和缺陷,从而导致固体材料在低应力下发,从而导致固体材料在低应力下发生脆性断裂。如果能使生脆性断裂。如果能使裂纹减少裂纹减少或者使其或者使其尺寸降低尺寸降低,则物体的,则物体的强度便会增加。他从强度便会增加。他从理论上理论上并用并用实验实验证实了这一点。证实了这一点。2.
15、2 金属材料脆性断裂的能量理论金属材料脆性断裂的能量理论第第7页页/共共57页页8 葛里菲斯裂纹体模型 葛里菲斯取一块葛里菲斯取一块厚度厚度为为1单位单位的的“无限无限”大平板为研究模型,大平板为研究模型,首先首先使平板受到单向均使平板受到单向均匀拉应力匀拉应力,(图图2-1),然后然后将其两端将其两端固定固定,以杜绝外部能源。设想在这块平板上出现,以杜绝外部能源。设想在这块平板上出现一个一个垂直于拉应力垂直于拉应力方向方向长度为长度为2穿透板厚的穿透板厚的裂纹裂纹。切开切开裂纹后,平板内储存的裂纹后,平板内储存的弹性弹性应变能应变能将有一部分被将有一部分被释放释放出来,其释放量设为出来,其释
16、放量设为U。又由于裂纹出现后有新的表面形成,。又由于裂纹出现后有新的表面形成,要要吸收吸收能量,设其值为能量,设其值为W,此两种能量可以分别计算出来。,此两种能量可以分别计算出来。(2-1)另一方面,设裂纹的单位表面积吸收的表面能为另一方面,设裂纹的单位表面积吸收的表面能为,则则形成形成 裂纹所需总表面能裂纹所需总表面能为:为:W=4 (2-2)因此,因此,裂纹体裂纹体的能量改变总量为:的能量改变总量为:(2-3)第第8页页/共共57页页9 这个这个能量改变总量能量改变总量随裂纹长度随裂纹长度的变化曲线见的变化曲线见图图2-2,其变化率为:,其变化率为:(2-4)变化率随着裂纹长度而变化,见图
17、变化率随着裂纹长度而变化,见图2-2b。裂纹扩展的临界条件是:裂纹扩展的临界条件是:此时此时系统能量系统能量随随的变化出现的变化出现极大值极大值。此前此前,裂纹扩展,其,裂纹扩展,其系统能量增加系统能量增加。即裂纹。即裂纹每扩展每扩展一微量一微量所能所能释放的能量释放的能量裂纹每扩展裂纹每扩展一微量所一微量所需要的能量需要的能量,因此裂纹,因此裂纹不能扩展不能扩展;此后此后,裂纹扩展其,裂纹扩展其系统能量减少系统能量减少,即释放的,即释放的能量能量裂纹扩展所需要的能量,因此裂纹将裂纹扩展所需要的能量,因此裂纹将继续继续自动扩展自动扩展,导致发生脆性破坏。,导致发生脆性破坏。即:即:第第9页页/
18、共共57页页10 因此,可把因此,可把 看成是使裂纹扩展的看成是使裂纹扩展的推动力推动力,而,而2是裂纹扩展的是裂纹扩展的阻力阻力。当推动力当推动力阻力时阻力时 ,裂纹,裂纹自动扩展自动扩展;当推动力当推动力阻力时阻力时 ,裂纹,裂纹不能自动扩展不能自动扩展。葛里菲斯是根据葛里菲斯是根据玻璃、陶瓷等脆性材料玻璃、陶瓷等脆性材料推导的能量公式。在推导的能量公式。在金属材料金属材料中,中,当裂纹扩展时,当裂纹扩展时,裂纹前端局部地区裂纹前端局部地区要发生一定的要发生一定的塑性变形。塑性变形。X射线射线分析证实金分析证实金属断裂表面有属断裂表面有塑性变形的薄层塑性变形的薄层。奥罗万奥罗万(Orowa
19、n)提出,裂纹扩展所提出,裂纹扩展所释放的变形能释放的变形能不仅用于不仅用于表面能表面能,对于金,对于金属材料,属材料,更重要更重要的是用于的是用于裂纹扩展前的塑性变形能裂纹扩展前的塑性变形能 p。则在葛里菲斯能量方程。则在葛里菲斯能量方程里应以里应以(p+)来代替来代替。裂纹扩展的临界条件应为:。裂纹扩展的临界条件应为:(2-5)根据试验结果,塑性变形能根据试验结果,塑性变形能p比比大得多,因此大得多,因此可忽略不计,裂纹扩展的可忽略不计,裂纹扩展的临界条件:临界条件:(2-6)即即塑性变形塑性变形是是阻止裂纹扩展阻止裂纹扩展的主要因素。由能量原理看出,结构的的主要因素。由能量原理看出,结构
20、的断裂条断裂条件件不仅决定于不仅决定于工作应力工作应力的大小,还取决于的大小,还取决于原始裂纹长度原始裂纹长度。这个结论和。这个结论和欧文欧文(1rwin)分析分析裂纹前端裂纹前端应力应变场应力应变场,考虑,考虑裂纹尖端应力集中裂纹尖端应力集中,建立新的裂纹扩,建立新的裂纹扩展临界条件是完全一致的。在此基础上发展了展临界条件是完全一致的。在此基础上发展了断裂力学断裂力学。第第10页页/共共57页页112.3 金属材料脆性断裂及其影响因素金属材料脆性断裂及其影响因素金属材料断裂的金属材料断裂的基本概念基本概念 断裂断裂:是指金属材料受力后局部变形量金属材料受力后局部变形量超过一定限度超过一定限度
21、时,原子间的时,原子间的结结合力合力受到受到破坏破坏,从而萌生微裂纹,继而发生扩展使金属断开,从而萌生微裂纹,继而发生扩展使金属断开。断口断口:断裂表面的外观形貌断裂表面的外观形貌,它记录着有关断裂过程的许多信息。多晶体金属材料的断裂途径,可以是穿晶、沿晶断裂、混晶断裂。不同断裂机制断裂机制可应用断裂方式断裂方式、断裂性态、断裂形貌断裂性态、断裂形貌等术语来描述。(1)“方式方式”是指在多晶体材料中断裂路径的走向在多晶体材料中断裂路径的走向,它可以是穿晶或沿穿晶或沿晶界晶界的。穿晶方式可以是循解理面、滑移面或晶体学面的分离等。从宏观上看,穿晶断裂穿晶断裂可以是延性断裂,也可以是脆性断裂(低温下
22、的穿晶断裂);沿晶断裂沿晶断裂则多数是脆性断裂。它是晶界上一薄层连续或不连续的脆性第二相、夹杂物破坏晶界的连续性造成的。如应力腐蚀、氢脆、淬火裂纹等均是沿晶断裂。(2)“性态性态”是表达断裂前材料的变形能力断裂前材料的变形能力。延性延性是指在断裂前材料产生一定的塑性变形;脆性脆性则指断裂前不发生或很少发生塑性变形。脆性和延性的概念是相对的,它依赖于所采用的标准和所采用的判断方法,还依赖于材料。第第11页页/共共57页页12 (3)“形貌形貌”是指用指用肉眼或在显微镜下肉眼或在显微镜下在断口上所见到的在断口上所见到的现象。描述形貌的典型用词如现象。描述形貌的典型用词如“纤维状纤维状”、“人字纹人
23、字纹”、“海滩波纹状海滩波纹状”等。等。对应不同的对应不同的断裂机制断裂机制:解理断裂解理断裂或或剪切断裂剪切断裂等,它们的等,它们的断裂方式、性态和断裂形貌是不一样的。通常断裂方式、性态和断裂形貌是不一样的。通常解理断裂解理断裂总是总是呈现呈现脆性脆性的,但有时在解理断裂前也显示一定的的,但有时在解理断裂前也显示一定的塑性变形。塑性变形。所以,所以,解理断裂解理断裂和和脆性断裂脆性断裂不是同义词不是同义词。前者是指。前者是指断裂机制断裂机制,后者则指断裂的后者则指断裂的宏观形态宏观形态。第第12页页/共共57页页13典型的典型的断裂机制断裂机制 (一一)解理断裂解理断裂 在在正应力正应力作用
24、下所产生的作用下所产生的穿晶断裂穿晶断裂,通常沿特定晶面即,通常沿特定晶面即解理面解理面分离。解理分离。解理断裂多见于断裂多见于体心立方体心立方、密排六方密排六方金属和合金中金属和合金中(在钢中,在钢中,100面为解理面面为解理面),面心立方面心立方晶体晶体很少很少发生。发生。解理断裂机制解理断裂机制:当材料的当材料的塑性变形塑性变形过程严重受阻过程严重受阻(例如例如低温低温、高应变速率高应变速率及及高应力集中高应力集中情况下情况下),材料,材料不易发生变形不易发生变形被迫从特定的被迫从特定的结晶学平面结晶学平面(解理面解理面)发生分离的断裂。金属中的发生分离的断裂。金属中的夹杂物、脆性析出物
25、、其他缺陷夹杂物、脆性析出物、其他缺陷对解理裂纹的对解理裂纹的产生有重要影响。产生有重要影响。解理断裂通常呈现解理断裂通常呈现脆性脆性,不产生或产生很小的宏观塑性变形。,不产生或产生很小的宏观塑性变形。图2-3 人字条纹示意图D扩展方向O裂源 S剪切唇R放射条纹宏观形貌宏观形貌:解理:解理断口平齐断口平齐,断口上,断口上的结晶面在宏观上呈无规则取向,的结晶面在宏观上呈无规则取向,当断口在当断口在强光下强光下转动时,可见到转动时,可见到闪闪闪发光闪发光的小平面为的小平面为“小刻面小刻面”。另。另外,解理断口具有外,解理断口具有人字条纹人字条纹或或放射放射状条纹状条纹,人字纹,人字纹尖峰尖峰指向指
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