疲劳裂纹扩展相关概念要点课件.ppt
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1、疲劳裂纹扩展疲劳裂纹扩展 断断 裂裂 力力 学学一、疲劳裂纹扩展概述一、疲劳裂纹扩展概述二、疲劳裂纹扩展速率二、疲劳裂纹扩展速率三、疲劳裂纹扩展的机理与三、疲劳裂纹扩展的机理与 的理论公式的理论公式四、疲劳裂纹扩展寿命预测四、疲劳裂纹扩展寿命预测五、影响疲劳裂纹扩展速率的因素五、影响疲劳裂纹扩展速率的因素疲劳裂纹扩展疲劳裂纹扩展北京交通大学土建学院北京交通大学土建学院 李常武李常武1 1、疲劳裂纹扩展的概念、疲劳裂纹扩展的概念 2 2、疲劳破坏特点、疲劳破坏特点3 3、疲劳破坏过程、疲劳破坏过程4 4、构件的疲劳设计、构件的疲劳设计 一、疲劳裂纹扩展概述一、疲劳裂纹扩展概述1 1、疲劳裂纹扩展
2、的概念、疲劳裂纹扩展的概念 Fatigue crack growthFatigue crack growth 承受结构或元件,由于交变载荷的作用,或者由于载荷承受结构或元件,由于交变载荷的作用,或者由于载荷和环境侵蚀的联合作用,会产生微小的裂纹,裂纹将随着交和环境侵蚀的联合作用,会产生微小的裂纹,裂纹将随着交变载荷周次的增加或环境侵蚀时间的延长而逐渐扩展。随着变载荷周次的增加或环境侵蚀时间的延长而逐渐扩展。随着裂纹尺寸增大,结构或元件的剩余强度逐步减小,最后导致裂纹尺寸增大,结构或元件的剩余强度逐步减小,最后导致断裂。断裂。1 1、疲劳裂纹扩展的概念、疲劳裂纹扩展的概念 疲劳裂纹的萌生从宏观而
3、言,总是起源于应力集中区、疲劳裂纹的萌生从宏观而言,总是起源于应力集中区、高应变区、强度最弱的基体、结构拐角、加工切削裂焊缝、高应变区、强度最弱的基体、结构拐角、加工切削裂焊缝、腐蚀坑等区域。从微观而言可分为滑移带开裂、晶界开裂、腐蚀坑等区域。从微观而言可分为滑移带开裂、晶界开裂、非金属夹杂(或第二相)与基体界面开裂三种机制。非金属夹杂(或第二相)与基体界面开裂三种机制。2 2、疲劳破坏特点、疲劳破坏特点 具有初始裂纹或缺陷的构件,即使这些初裂纹或缺陷未具有初始裂纹或缺陷的构件,即使这些初裂纹或缺陷未达到失稳扩展的临界尺寸,但是在交变应力作用下,也会达到失稳扩展的临界尺寸,但是在交变应力作用下
4、,也会逐渐扩展,导致疲劳破坏。逐渐扩展,导致疲劳破坏。对于没有宏观裂纹的试件,在交变应力作用下,也可能对于没有宏观裂纹的试件,在交变应力作用下,也可能萌生裂纹,最后裂纹扩展直到断裂。萌生裂纹,最后裂纹扩展直到断裂。因此,疲劳破坏时的应力远比静载荷破坏应力低,而且因此,疲劳破坏时的应力远比静载荷破坏应力低,而且疲劳破坏时一般都没有明显的塑性变形,对工程结构的危疲劳破坏时一般都没有明显的塑性变形,对工程结构的危害很大,这是要努力避免的。害很大,这是要努力避免的。统计结果表明,在各种机械零件的断裂事故中,大约有统计结果表明,在各种机械零件的断裂事故中,大约有80%以上是由于疲劳失效引起的。以上是由于
5、疲劳失效引起的。3 3、疲劳破坏过程、疲劳破坏过程 疲劳破坏过程比较复杂,受很多因素的影响,大致分为四疲劳破坏过程比较复杂,受很多因素的影响,大致分为四个阶段:个阶段:(1)裂纹成核阶段裂纹成核阶段交变应力交变应力 作用作用 滑移滑移 金属的挤出和挤入金属的挤出和挤入 形成微裂纹的核形成微裂纹的核(2)微观裂纹扩展阶段微观裂纹扩展阶段 也称为裂纹扩展的第一阶段,一旦微观裂纹成核,就沿也称为裂纹扩展的第一阶段,一旦微观裂纹成核,就沿着滑移面扩展,这个面与主应力约成着滑移面扩展,这个面与主应力约成45的剪应力作用面。的剪应力作用面。深入表面较浅,大约十几微米,深度在深入表面较浅,大约十几微米,深度
6、在0.05mm以内,非单以内,非单一裂纹一裂纹(3)宏观裂纹扩展阶段宏观裂纹扩展阶段 也称为裂纹扩展的第二阶段,裂纹扩展方向基本上与主应也称为裂纹扩展的第二阶段,裂纹扩展方向基本上与主应力垂直,为单一裂纹,一般裂纹长度力垂直,为单一裂纹,一般裂纹长度a在在 (为裂纹临界尺寸)范围内的扩展为宏观裂纹扩展阶段为裂纹临界尺寸)范围内的扩展为宏观裂纹扩展阶段图图4-23 3、疲劳破坏过程、疲劳破坏过程3 3、疲劳破坏过程、疲劳破坏过程图图4-2(4)瞬时断裂阶段)瞬时断裂阶段 当裂纹扩大到临界尺寸当裂纹扩大到临界尺寸 时,产生失稳扩展而很快断裂。时,产生失稳扩展而很快断裂。在疲劳宏观断口上往往有两在疲
7、劳宏观断口上往往有两个区域,即光滑区域和颗粒状个区域,即光滑区域和颗粒状区域。因为在裂纹扩展过程中,区域。因为在裂纹扩展过程中,裂纹的两个表面在交变荷载下,裂纹的两个表面在交变荷载下,时而压紧,时而分开,多次反时而压紧,时而分开,多次反复,这就形成了光滑区。断口复,这就形成了光滑区。断口的颗粒状粗糙区则是最后突然的颗粒状粗糙区则是最后突然断裂形成的断裂形成的3 3、疲劳破坏过程、疲劳破坏过程动画演示:动画演示:http:/ 4、构件的疲劳设计、构件的疲劳设计 研究疲劳扩展的意义研究疲劳扩展的意义最早的最早的“无限寿命无限寿命”设计,要求在无限长的试用期设计,要求在无限长的试用期内,不发生疲劳破
8、坏。内,不发生疲劳破坏。以最大应力为纵坐标,循环以最大应力为纵坐标,循环次数次数(寿命寿命)为横坐标,将疲为横坐标,将疲劳试验结果描绘成的曲线,劳试验结果描绘成的曲线,称为称为应力应力寿命曲线寿命曲线或或SN曲线曲线。若钢材经过若钢材经过107 次循环仍未疲劳,则再增加循环次数,也不次循环仍未疲劳,则再增加循环次数,也不会疲劳。就把这时的最大应力,规定为这种钢材的持久极限。会疲劳。就把这时的最大应力,规定为这种钢材的持久极限。常温试验结果表明:常温试验结果表明:对称循环下,构件的疲劳强度条件为对称循环下,构件的疲劳强度条件为 n 安全因数安全因数构件的疲劳极限构件的疲劳极限尺寸影响系数尺寸影响
9、系数表面强化处理影响系数表面强化处理影响系数外形影响系数外形影响系数4 4、构件的疲劳设计、构件的疲劳设计 “安全寿命安全寿命”设计:设计:需要建立疲劳载荷谱,测定需要建立疲劳载荷谱,测定S-N曲线(曲线(S为交变应为交变应力,力,N为应力循环周数),并用累积损伤理论估算为应力循环周数),并用累积损伤理论估算“安安全寿命全寿命”。综上,以上两种方法所依据的综上,以上两种方法所依据的S-N曲线,是用无裂曲线,是用无裂纹光滑试样测得的,不能充分保证构件的可靠性和经济纹光滑试样测得的,不能充分保证构件的可靠性和经济性。性。可靠性不能保证可靠性不能保证因为工程中的实际构件,在制因为工程中的实际构件,在
10、制造和使用中,往往已经存在裂纹和缺陷。造和使用中,往往已经存在裂纹和缺陷。经济性不能保证经济性不能保证有些裂纹体具有相当长的裂纹有些裂纹体具有相当长的裂纹扩展寿命,而传统的设计却不允许构件有宏观裂纹。扩展寿命,而传统的设计却不允许构件有宏观裂纹。4 4、构件的疲劳设计、构件的疲劳设计 断裂力学正好解决了上述矛盾断裂力学正好解决了上述矛盾设计原则为:设计原则为:容许构件在使用期内出现裂纹,但必须有足够的裂纹亚临容许构件在使用期内出现裂纹,但必须有足够的裂纹亚临界扩展寿命,以保证在使用期内裂纹不会失稳扩展而导致构件界扩展寿命,以保证在使用期内裂纹不会失稳扩展而导致构件破坏。破坏。需具备条件:需具备
11、条件:需要具备监测裂纹及其扩展的手段,了解材料和构件的裂需要具备监测裂纹及其扩展的手段,了解材料和构件的裂纹扩张规律,掌握裂纹扩展寿命的计算方法,以上这些还不完纹扩张规律,掌握裂纹扩展寿命的计算方法,以上这些还不完善,需要进一步研究和发展。善,需要进一步研究和发展。4 4、构件的疲劳设计、构件的疲劳设计 疲劳裂纹扩展的定量表示用疲劳裂纹扩展的定量表示用 或或 ,是交变应力的循是交变应力的循环次数增量,环次数增量,是相应的裂纹长度的增量。是相应的裂纹长度的增量。二、疲劳裂纹扩展速率二、疲劳裂纹扩展速率 称为疲劳裂纹扩展速率,表示交变应力每循环一次裂称为疲劳裂纹扩展速率,表示交变应力每循环一次裂纹
12、长度的平均增量,它是裂纹长度纹长度的平均增量,它是裂纹长度a、应力幅度或应变幅度的、应力幅度或应变幅度的函数。函数。Paris等对等对A533钢在室温下,针对钢在室温下,针对 的情况的情况收集了大量数据,总结除了著名的经验公式,帕里斯公式。收集了大量数据,总结除了著名的经验公式,帕里斯公式。在低振幅下观察到在低振幅下观察到 ,而在高振幅下为,而在高振幅下为对数形式对数形式对应图对应图4-3二、疲劳裂纹扩展速率二、疲劳裂纹扩展速率Paris(帕里斯)公式(帕里斯)公式(1963年)年)C、m是材料常数,对于同一材料,是材料常数,对于同一材料,m不随构件的形状和载荷性质而改变,不随构件的形状和载荷
13、性质而改变,常数常数C与材料的力学性质(如与材料的力学性质(如 及硬化指数等)、试验条件有关。及硬化指数等)、试验条件有关。二、疲劳裂纹扩展速率二、疲劳裂纹扩展速率第一阶段低速率区第一阶段低速率区也称做疲劳裂纹扩展也称做疲劳裂纹扩展缓慢区,存在着一个缓慢区,存在着一个疲劳裂纹扩展的门槛疲劳裂纹扩展的门槛值值 当当 低于低于 疲劳裂纹不扩展或扩疲劳裂纹不扩展或扩展速率极其缓慢展速率极其缓慢在室温及在室温及R=0.1条件下条件下A533钢钢的疲劳裂纹扩展曲线的疲劳裂纹扩展曲线图图4-4第二阶段第二阶段:中速率裂纹扩展区:中速率裂纹扩展区疲劳裂纹扩展遵循幂函数规律,也就是疲劳裂纹扩展率可以用疲劳裂纹
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