材料物理性能第二章材料的脆性断精选文档.ppt
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1、材料物理性能第二章材料的脆性断本讲稿第一页,共七十二页蠕变:随时间而发生变形一一 弹、粘、塑性形变弹、粘、塑性形变弹性形变:剪应力下弹性畸变可以恢复的形变塑性形变:晶粒内部的位错滑移不可恢复的 永久形变粘性形变:不可恢复永久形变第一节第一节脆性断裂现象脆性断裂现象本讲稿第二页,共七十二页在外力作用下,在高度应力集中点(内部和表面的缺陷和裂纹)附近单元。所受拉应力为平均应力的数倍。如果超过材料的临界拉应力值时,将会产生裂纹或缺陷的扩展,导致脆性断裂。因此,断裂源往往出现在材料中应力集中度很高的地方,并选择这种地方的某一缺陷(或裂纹、伤痕)而开裂。二二脆性断裂行为脆性断裂行为本讲稿第三页,共七十二
2、页裂纹的存在及其扩展行为决定了材料抵抗断裂的裂纹的存在及其扩展行为决定了材料抵抗断裂的能力。能力。在临界状态下,断裂源处裂纹尖端的横向拉应力结合强度裂纹扩展引起周围应力再分配裂纹的加速扩展突发性断裂。三三 突发性断裂与裂纹缓慢生长突发性断裂与裂纹缓慢生长l当裂纹尖端处的横向拉应力尚不足以引起扩展,但在长期受力情况下,会出现裂纹的缓慢生长。本讲稿第四页,共七十二页要推导材料的理论强度,应从原子间的结合力入手,只有克服了原子间的结合力,材料才能断裂。Orowan提出了以正弦曲线来近似原子间约束力随原子间的距离X的变化曲线(见图2.1)。第二节 理论结合强度本讲稿第五页,共七十二页得出:式中,为理论
3、结合强度,为正弦曲线的波长。设分开单位面积原子平面所作的功为 ,则本讲稿第六页,共七十二页设材料形成新表面的表面能为 (这里是断裂表面能,不是自由表面能),则 ,即在接近平衡位置O的区域,曲线可以用直线代替,服从虎克定律:本讲稿第七页,共七十二页可见,理论结合强度只与弹性模量,表面能和晶格距离等材料常数有关。通常,约为,这样,为原子间距,很小时,因此,得:要得到高强度的固体,就要求和 大,小。本讲稿第八页,共七十二页1920年Griffith为了解释玻璃的理论强度与实际强度的差异,提出了微裂纹理论,后来逐渐成为脆性断裂的主要理论基础。一一理论的提出理论的提出Griffith认为实际材料中总是存
4、在许多细小的微裂纹或缺陷,在外力作用下产生应力集中现象,当应力达到一定程度时,裂纹开始扩展,导致断裂。第三节第三节 GriffithGriffith微裂纹理论微裂纹理论本讲稿第九页,共七十二页Inglis研究了具有孔洞的板的应力集中问题,得得到结论到结论: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。Griffith根据弹性理论求得孔洞端部的应力式中,为外加应力。本讲稿第十页,共七十二页如果 ,即为扁平的锐裂纹,则很大,这时可略去式中括号内的1,得:当 ,裂纹扩展,增大 增加 断裂 。本讲稿第十一页,共七十二页1.Inglis只考虑了裂纹端部一点的应力,实际上裂纹
5、端部的应力状态很复杂。2.Griffith从能量的角度研究裂纹扩展的条件:物体内储存的弹性应变能的降低大于等于由于开裂形成两个新表面所需的表面能。即物体内储存的弹性应变能的降低(或释放)就是裂纹扩展的动力。二二裂纹扩展的临界条件裂纹扩展的临界条件本讲稿第十二页,共七十二页我们用图2.3来说明这一概念并导出这一临界条件:本讲稿第十三页,共七十二页a.将一单位厚度的薄板拉长到,此时板中储存的弹性应变能为:b.人为地在板上割出一条长度为2c的裂纹,产生两个新表面,此时,板内储存的应变能为:本讲稿第十四页,共七十二页 d.欲使裂纹扩展,应变能降低的数量应等于形成新 表面所需的表面能。由弹性理论,人为割
6、开长 2c 的裂纹时,平面应力 状态下应变能的降低为:c.应变能降低本讲稿第十五页,共七十二页如为厚板,则属于平面应变状态,则,产生长度为2c,厚度为1的两个新断面所需的表面能为:式中 为单位面积上的断裂表面能,单位为 。本讲稿第十六页,共七十二页裂纹进一步扩展,单位面积所释放的能量为,形成新的单位表面积所需的表面能为,因此,当时,为稳定状态,裂纹不会扩展;当时,裂纹失稳,扩展;本讲稿第十七页,共七十二页当=时,为临界状态。又因为=因此,临界条件为:临界应力:本讲稿第十八页,共七十二页Griffith采用钠钙玻璃制成的薄壁圆管作了实验研究,Griffith的微裂纹理论能说明脆性断裂的本质微裂纹
7、扩展。对于塑性材料,Griffith公式不再适用,因为塑性材料在微裂纹扩展过程中裂纹尖端的局部区域要发生不可忽略的塑性形变,需要不断消耗能量,如果不能供给所需要的足够的外部能量,裂纹扩展将会停止。如果是平面应变状态,本讲稿第十九页,共七十二页因此,在讨论能量平衡时,必须考虑裂纹在扩展过程中由于塑性变形所引起的能量消耗,有时这种能量消耗要比所需要的表面能大很多(几个数量级)。本讲稿第二十页,共七十二页一一裂纹扩展方式裂纹扩展方式从上世纪四十年代开始,不少学者基于弹性理论讨论裂纹顶端附近应力分布问题。一般分为三种重要加载类型。裂纹的三种扩展方式或类型型(掰开型)张开或拉伸型,裂纹表面直接分开。第四
8、节第四节应力场强度因子和平面应变断裂韧性应力场强度因子和平面应变断裂韧性本讲稿第二十一页,共七十二页型(错开型)滑开或面内剪切型,两个裂纹表面在垂直于裂纹前缘的方向上相对滑动。型(撕开型)外剪切型,两个裂纹表面在平行于裂纹前缘的方向上相对滑动。裂纹长度与断裂应力的关系:k是与材料、试件尺寸、形状、受力状态等有关的系数.本讲稿第二十二页,共七十二页本讲稿第二十三页,共七十二页本讲稿第二十四页,共七十二页二二裂纹尖端应力场分布裂纹尖端应力场分布1957年lrwin应 用 弹性力学的应力场理论对裂纹尖端附近的应力场进行了分析,对型裂纹得到如下结果(图2.6)。本讲稿第二十五页,共七十二页式中与外加应
9、力,裂纹长度,裂纹种类和受力状态有关的系数,称为应力场强度因子应力场强度因子。单位为本讲稿第二十六页,共七十二页上式可写成式中 r 为半径向量,q 为角坐标。当 r c,q0时,即为裂纹尖端处的一点。是是裂纹扩展的主要动力裂纹扩展的主要动力本讲稿第二十七页,共七十二页三三.应力场强度因子及几何形状因子应力场强度因子及几何形状因子 为几何形状因子,它和裂纹型式,试件几何形状有关。是反映裂纹间断应力场强度的强度因子,本讲稿第二十八页,共七十二页应力场强度因子有如下的特性:a)应力场强度因子仅与荷载与裂纹几何尺寸有关,而与坐标无关。b)裂纹顶端附近的应力和位移分布,完全由应力场强度因子来确定。c)应
10、力场强度因子是裂纹顶端应力场大小的比例因子,因为应力分量正比于应力强度因子。本讲稿第二十九页,共七十二页求的关键在于求Y:大而薄的板,中心穿透裂纹,大而薄的板,边缘穿透裂纹,三点弯曲切口梁:s/w=4时本讲稿第三十页,共七十二页图2.7列举出几种情况下的Y值:本讲稿第三十一页,共七十二页四四临界应力场强度因子及断裂韧性临界应力场强度因子及断裂韧性反映了裂纹尖端应力场的强度,是决定弹性材料中裂纹行为的重要力学参数。1根据经典强度理论,在设计构件时,断裂准则是,允许应力或,为断裂强度;为屈服强度;n为安全系数。这种设计方法和选材的准则没有反映断裂的本质。本讲稿第三十二页,共七十二页2按断裂力学的观
11、点,裂纹是否扩展取决于应力场强度因子的大小,当K值达到某一极限值时,裂纹就扩展,即构件发生脆性断裂的条件:极限值称为断裂韧性,它是反映材料抗断性能的参数。因此,应力场强度因子小于或等于材料的平面应变断裂韧性,即:,所设计的构件才是安全的,这一判据考虑了裂纹尺寸。本讲稿第三十三页,共七十二页五裂纹扩展的动力和阻力五裂纹扩展的动力和阻力1裂纹扩展的动力裂纹扩展的动力Irwin将裂纹扩展单位面积所降低的弹性应变定义为应变能释放率或裂纹扩展力应变能释放率或裂纹扩展力。对于有内裂纹的薄板:其中G为裂纹扩展的动力。对于有内裂的薄板:本讲稿第三十四页,共七十二页临界状态:(平面应力状态)(平面应变状态)2裂
12、纹扩展的阻力裂纹扩展的阻力对于脆性材料,由此得(平面应力状态)本讲稿第三十五页,共七十二页(平面应变状态)与材料本征参数等物理量有关,它反映了具有裂纹的材料对外界作用的一种抵抗能力,也可以说是阻止裂纹扩展的能力,是材料的固有性质。本讲稿第三十六页,共七十二页一、一、裂纹的起源裂纹的起源1形成原因形成原因由于晶体微观结构中存在缺陷,当受到外力作用时,在这些缺陷处就会引起应力集中,导致裂纹成核。如:位错运动中的塞积,位错组合,交截等。如图2.8第五节第五节裂纹的起源与快速扩展裂纹的起源与快速扩展本讲稿第三十七页,共七十二页本讲稿第三十八页,共七十二页材料表面的机械损伤与化学腐蚀形成表面裂纹。这种表
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