金属塑性变形理论断裂类型及物理本质.pptx
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1、2023/4/301第六章 金属的断裂 主要内容Main Content断裂的基本类型及物理本质影响断裂类型的因素塑性加工中的各种断裂现象分析 第1页/共44页2023/4/3026.1 断裂的基本类型及物理本质断裂的概念断裂的基本类型脆性断裂韧性断裂第2页/共44页2023/4/303断裂的概念金属的断裂是指金属材料在变形超过其塑性极限而呈现完全分开的状态。材料受力时,原子相对位置发生了改变,当局部变形量超过一定限度时,原于间结合力遭受破坏,使其出现了裂纹,裂纹经过扩展而使金属断开。第3页/共44页2023/4/304现象:扁担从弹性变形到塑性变形,再到断裂 飞机发动机涡轮叶片从损伤到断裂断
2、裂远比弹塑性失稳、磨损、腐蚀等,更具有危险性!第4页/共44页2023/4/305压力加工制品的断裂形式 第5页/共44页2023/4/306第6页/共44页2023/4/307金属塑性的好坏表明了它抑制断裂能力的高低。在塑性加工生产中,尤其对塑性较差的材料,断裂常常是引起人们极为关注的问题。加工材料的表面和内部的裂纹,以至整体性的破坏皆会使成品率和生产率大大降低。为此,有必要了解断裂的物理本质及其规律,有效地防止断裂,尽可能地发挥金属材料的潜在塑性。第7页/共44页2023/4/308断裂的基本类型按服役条件分类按断裂应变分类按断裂面取向分类按断口形貌分类按断裂路径分类(1)过载断裂(2)疲
3、劳断裂(3)蠕变断裂(4)环境断裂(1)韧性断裂(2)脆性断裂(1)正断(2)切断(1)1)沿晶断裂(2)2)解理断裂 (3)3)微孔聚集型断裂 (4)4)准解理断裂 (5)5)纯剪切断裂(1)沿晶断裂(2)穿晶断裂 第8页/共44页2023/4/309正断与剪断的宏观与微观形式 第9页/共44页2023/4/3010第10页/共44页2023/4/3011晶间断裂a)和穿晶断裂b)第11页/共44页2023/4/3012断裂机理脆性断裂脆性断裂 韧性断裂 1脆性断口 2理论断裂强度 3Griffith裂纹生长理论4脆性断裂的位错理论1变温引起的韧-脆转变 2环境引起的韧-脆转变 3影响韧脆转
4、变的因素 脆性脆性-韧性转变 1韧性断口 2微孔成核、长大和聚合 3影响韧性断裂扩展的因素 第12页/共44页2023/4/3013脆性断裂根据断裂前金属是否呈现有明显的塑性变形,可将断裂分为韧性断裂与脆性断裂两大类。通常以单向拉伸时的断面收缩率大于5%者为韧性断裂,而小于5%者为脆性断裂。脆性断裂在断面外观上没有明显的塑性变形迹象,直接由弹性变形状态过渡到断裂,断裂面和拉伸轴接近正交,断口平齐。第13页/共44页2023/4/3014在单晶体试样中常表现为沿解理面的解理断裂。在多晶体试样中则可能出现两种情况:一是裂纹沿解理面横穿晶粒的穿晶断裂,断口可以看到解理亮面;若晶粒较粗,则可以看到许多
5、强烈反光的小平面(或称刻面),这些小平面就是解理面或晶界面,可叫做晶状断口。二是裂纹沿晶界的晶间断裂,断口呈颗粒状。资料:所谓解理面,一般都是晶面指数比较低的晶面,如体心立方的(100)面。第14页/共44页2023/4/3015解理断裂成因:原子间结合键遭到破坏,沿表面能最小、低指数的晶面(解理面)劈开而成。解理断裂特点:(1)断口呈河流,扇形或羽毛状花样,如图示 螺型位错穿过解理面,遇到第二个螺位错,产生台阶。(2)舌状花样,如图示 解理裂纹与孪晶相遇时,便沿孪晶面发生局部二次解理,二次解理面与主解理面之间的连接部分断裂,形成舌状花样 第15页/共44页2023/4/3016沿晶断裂特点:
6、在断面上可看到晶粒轮廓线或多边体晶粒的截面图,如图示。有时仍可看到河流或扇形花样。沿晶断裂成因:晶粒边界的结合强度远比晶内要低,脆性裂纹就会择优在晶界形核,并沿晶界扩展。晶界存在连续分布的脆性第二相 微量有害杂质元素在晶界上偏聚由于环境介质的作用损害了晶界,如氢脆、应力腐 蚀、应力和高温的复合作用在晶界造成损伤。第16页/共44页2023/4/3017理论断裂强度 理论断裂强度是指完整晶体在正应力作用下沿其一晶面拉断的强度。如图所示,此强度就是两相邻原子面在拉应力s s作用下克服原子间键合力作用,使原子面分开的应力。第17页/共44页2023/4/3018由外力抵抗原子间结合力所做的功等于产生
7、断裂新表面的表面能,可以求得理论断裂强度为:式中 a断裂面间的原子间距;g g表面能;E弹性模量。第18页/共44页2023/4/3019对于铁,可以估算理论断裂强度s smE/10。这个数值是很高的,实际的断裂强度比这个值低很多,只是它的1/1001/1000。只有毫无缺陷的晶须才能近似达到理论断裂强度。这一悬殊差别的存在,是因为材料内部存在有各种缺陷的缘故。第19页/共44页2023/4/3020Griffith裂纹生长理论 为了解释实际断裂强度和理论断裂强度的差别,早在1920年就提出了这样的设想:由于材料中已有现成裂纹存在,在裂纹尖端会引起强大的应力集中。在外加平均应力小于理论断裂强度
8、时,裂纹尖端已达到理论断裂强度,因而引起裂纹的急剧扩展,使实际断裂强度大为降低。由于裂纹长度的不同,所引起应力集中的程度也不同,对于一定尺寸的裂纹就有一个临界应力s sc。当外加应力超过s sc时,裂纹才迅速扩大,导致断裂。第20页/共44页2023/4/3021Griffith从能量条件导出了临界应力s sc值的大小。此能量条件为:裂纹扩展所降低的弹性能恰好足以供给表面能的增加。由此求得裂纹扩展的临界应力为:此式即为Griffith公式,它表明了裂纹传播的临界应力s sc和裂纹长度C的平方根成反比。第21页/共44页2023/4/3022Griffith公式与理论断裂强度公式比较,可知Gri
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- 关 键 词:
- 金属 塑性变形 理论 断裂 类型 物理 本质
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