材料性能与测试材料的断裂韧性学习教案.pptx
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1、会计学1材料材料(cilio)性能与测试材料性能与测试材料(cilio)的断裂韧性的断裂韧性第一页,共46页。2含裂纹材料(cilio)的断裂性能指标第1页/共45页第二页,共46页。34.1线弹性(tnxng)条件下的断裂韧性4.2弹塑性条件(tiojin)下的断裂韧性q 断裂是工程上最危险的失效形式。特点:(a)突然性或不可预见性;(b)低于屈服力,发生断裂;(c)由宏观裂纹扩展引起。因此发展出断裂力学。q 断裂力学的研究范畴:把材料(cilio)看成是裂纹体,利用弹塑性理论,研究裂纹尖端的应力、应变,以及应变能分布;确定裂纹的扩展规律;建立裂纹扩展的新的力学参数(断裂韧度)。目 录4.3
2、 影响材料断裂韧度的因素4.4 影断裂韧度在工程中的应用举例第2页/共45页第三页,共46页。4RR韧性韧性(韧度韧度)定义定义(dngy)(dngy):RR 是材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。是材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。包包括静力韧度、冲击韧度、断裂韧度。括静力韧度、冲击韧度、断裂韧度。RR(1)(1)静力韧度静力韧度 RR RR(2)(2)冲击韧度或冲击值冲击韧度或冲击值aKU(aKV):aKU(aKV):RR(3)(3)理论断裂强度理论断裂强度(理想晶体脆性断裂理想晶体脆性断裂):第3页/共45页第四页,共46页。5p 事实上,韧性的材料在服役过程中有事实上,韧性的
3、材料在服役过程中有时也会在应力小于屈服极限的情况下发时也会在应力小于屈服极限的情况下发生脆性断裂。因此,材料的冲击韧性还生脆性断裂。因此,材料的冲击韧性还不足以充分地衡量材料断裂的倾向。为不足以充分地衡量材料断裂的倾向。为了更好地了解断裂的机理,断裂力学应了更好地了解断裂的机理,断裂力学应运而生。断裂力学用断裂韧性(运而生。断裂力学用断裂韧性(Fracture toughness)来衡量材料已存在内在缺)来衡量材料已存在内在缺陷(如夹杂和微裂纹)或结构缺陷(如陷(如夹杂和微裂纹)或结构缺陷(如厚薄过渡)时,缺陷(裂纹)扩展导致厚薄过渡)时,缺陷(裂纹)扩展导致材料断裂所需的临界应力材料断裂所需
4、的临界应力m。p Griffith设材料内的缺口呈椭圆形设材料内的缺口呈椭圆形 缺口缺口长度为长度为2a,在外力作用下缺口尖端存在,在外力作用下缺口尖端存在应力集中效应。在这种情况下,应力应力集中效应。在这种情况下,应力tip达到达到m 时裂纹便会扩展,理论分析时裂纹便会扩展,理论分析得出,断裂临界应力为右式:得出,断裂临界应力为右式:第4页/共45页第五页,共46页。64.1线弹性(tnxng)条件下的断裂韧性 1、线弹性断裂力学:脆性断裂过程中,裂纹体各部分的应力和应变处于线弹性阶段,只有裂纹尖端极小区域处于塑性变形阶段。2、研究方法:(1)应力应变分析法:研究裂纹尖端附近的应力应变场;提
5、出应力场强度(qingd)因子及对应的断裂韧度和K判据;(2)能量分析法:研究裂纹扩展时系统能量的变化;提出能量释放率及对应的断裂韧度和G判据。第5页/共45页第六页,共46页。7一、裂纹(liwn)扩展的基本方式图4-1 裂纹(li wn)扩展的基本方式(a)张开型()拉应力(yngl)垂直于裂纹面;裂纹沿作用力方向张开,沿裂纹面张开扩展。(b)滑开型()切应力平行于裂纹面,与裂纹前沿线垂直;裂纹沿裂纹面平行滑开扩展。(c)撕开型()切应力平行于裂纹面,与裂纹线平行;裂纹沿裂纹面撕开扩展。第6页/共45页第七页,共46页。8二、裂纹尖端(jindun)的应力场和应力场强度因子K最典型的是平面
6、应力和平面应变状态,前者在薄板中,后者在厚最典型的是平面应力和平面应变状态,前者在薄板中,后者在厚板中。板中。1.1.裂纹裂纹(li wn)(li wn)尖端应力场、应力分析尖端应力场、应力分析(Irwin(Irwin线弹性理论线弹性理论)应力场应力场 设有一无限大板,含有一长为设有一无限大板,含有一长为2a2a的中心穿透裂纹的中心穿透裂纹(li wn)(li wn),在无,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(li wn)(li wn)尖端附近任意点尖端附近任意点P(r,)P(r,)的各应力分量的解。的各应力分量的解。图
7、4-2 裂纹尖端(jindun)的应力分析第7页/共45页第八页,共46页。9应力(yngl)分量若为薄板,裂纹尖端处于平面应力若为薄板,裂纹尖端处于平面应力(yngl)(yngl)状态状态;若为厚板,裂纹尖端处于平面应变状态,若为厚板,裂纹尖端处于平面应变状态,z=0 z=0 平面应力平面应力(yngl)(yngl)z=(x+y)z=(x+y)平面应变平面应变 I I型裂纹尖端处于三向拉伸应力型裂纹尖端处于三向拉伸应力(yngl)(yngl)状态,应力状态,应力(yngl)(yngl)状态状态软性系数很小,因而是危险的应力软性系数很小,因而是危险的应力(yngl)(yngl)状态。状态。由虎
8、克定律,可求出裂纹尖端的各应变分量;然后积分,求得各由虎克定律,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。方向的位移分量。位移(wiy)分量应变分量第8页/共45页第九页,共46页。10应力分析在裂纹延长线上,(即v 的方向(fngxing))=0,拉应力分量最大;切应力分量为0;裂纹最易沿X轴方向(fngxing)扩展。2 2、应力场强度因子、应力场强度因子、应力场强度因子、应力场强度因子KIKI由上述裂纹尖端应力场可知,裂纹尖端区域各点的应力分量除由上述裂纹尖端应力场可知,裂纹尖端区域各点的应力分量除由上述裂纹尖端应力场可知,裂纹尖端区域各点的应力分量除由上述裂纹尖端应力
9、场可知,裂纹尖端区域各点的应力分量除了决定其位置了决定其位置了决定其位置了决定其位置(r,)(r,)外外外外,还与强度因子还与强度因子还与强度因子还与强度因子KK有关有关有关有关,对于确定的一对于确定的一对于确定的一对于确定的一点点点点,其应力分量就由其应力分量就由其应力分量就由其应力分量就由KK决定。决定。决定。决定。KI KI可以反映应力场的强弱,可以反映应力场的强弱,可以反映应力场的强弱,可以反映应力场的强弱,称之为应力场强度因子称之为应力场强度因子称之为应力场强度因子称之为应力场强度因子(MPa m1/2)(MPa m1/2)。通式:通式:通式:通式:a1/2a1/2裂纹长度;裂纹长度
10、;裂纹长度;裂纹长度;YY裂纹形状系数(无量裂纹形状系数(无量裂纹形状系数(无量裂纹形状系数(无量(wling)(wling)纲量);一般纲量);一般纲量);一般纲量);一般Y=12Y=12第9页/共45页第十页,共46页。11第10页/共45页第十一页,共46页。121.1.定义和区别定义和区别定义和区别定义和区别对于受载的裂纹体,应力强度因子对于受载的裂纹体,应力强度因子对于受载的裂纹体,应力强度因子对于受载的裂纹体,应力强度因子KK是描写裂纹尖端应是描写裂纹尖端应是描写裂纹尖端应是描写裂纹尖端应力场强弱程度的力学参量,可以推断当应力增大时,力场强弱程度的力学参量,可以推断当应力增大时,力
11、场强弱程度的力学参量,可以推断当应力增大时,力场强弱程度的力学参量,可以推断当应力增大时,KK也逐渐增加,当也逐渐增加,当也逐渐增加,当也逐渐增加,当KK达到某一临界值时,带裂纹的达到某一临界值时,带裂纹的达到某一临界值时,带裂纹的达到某一临界值时,带裂纹的构件就断裂了。这一临界值便称为断裂韧性构件就断裂了。这一临界值便称为断裂韧性构件就断裂了。这一临界值便称为断裂韧性构件就断裂了。这一临界值便称为断裂韧性KcKc或或或或KKC C。应当注意,应当注意,应当注意,应当注意,KK和和和和KKC(Kc)C(Kc)是不同的。是不同的。是不同的。是不同的。(单位都是单位都是单位都是单位都是MPa m1
12、/2)MPa m1/2)K K是受外界条件影响的反映裂纹尖端应力场强弱程度的是受外界条件影响的反映裂纹尖端应力场强弱程度的是受外界条件影响的反映裂纹尖端应力场强弱程度的是受外界条件影响的反映裂纹尖端应力场强弱程度的力学度量,它不仅随外加应力和裂纹长度的变化而变力学度量,它不仅随外加应力和裂纹长度的变化而变力学度量,它不仅随外加应力和裂纹长度的变化而变力学度量,它不仅随外加应力和裂纹长度的变化而变化,也和裂纹的形状类型,以及加载方式有关,但它化,也和裂纹的形状类型,以及加载方式有关,但它化,也和裂纹的形状类型,以及加载方式有关,但它化,也和裂纹的形状类型,以及加载方式有关,但它和材料和材料和材料
13、和材料(cilio)(cilio)本身的固有性能无关。而断裂韧性本身的固有性能无关。而断裂韧性本身的固有性能无关。而断裂韧性本身的固有性能无关。而断裂韧性KcKc和和和和K1cK1c则是反映材料则是反映材料则是反映材料则是反映材料(cilio)(cilio)阻止裂纹扩展的能力,因此阻止裂纹扩展的能力,因此阻止裂纹扩展的能力,因此阻止裂纹扩展的能力,因此是材料是材料是材料是材料(cilio)(cilio)本身的特性。本身的特性。本身的特性。本身的特性。三、断裂(dunli)韧度KC和断裂(dunli)K判据第11页/共45页第十二页,共46页。132.Kc2.Kc和和和和KKC C Kc Kc和
14、和和和K1cK1c不同点在于不同点在于不同点在于不同点在于,Kc,Kc是平面应力状态下的断裂韧性,它是平面应力状态下的断裂韧性,它是平面应力状态下的断裂韧性,它是平面应力状态下的断裂韧性,它和板材或试样厚度有关,而当板材厚度增加到达到平面和板材或试样厚度有关,而当板材厚度增加到达到平面和板材或试样厚度有关,而当板材厚度增加到达到平面和板材或试样厚度有关,而当板材厚度增加到达到平面应变状态时断裂韧性就趋于一稳定的最低值,这时便与应变状态时断裂韧性就趋于一稳定的最低值,这时便与应变状态时断裂韧性就趋于一稳定的最低值,这时便与应变状态时断裂韧性就趋于一稳定的最低值,这时便与板材或试样的厚度无关了,我
15、们称为板材或试样的厚度无关了,我们称为板材或试样的厚度无关了,我们称为板材或试样的厚度无关了,我们称为K1cK1c,或平面应变的,或平面应变的,或平面应变的,或平面应变的断裂韧性,它才真正是一材料常数,反映断裂韧性,它才真正是一材料常数,反映断裂韧性,它才真正是一材料常数,反映断裂韧性,它才真正是一材料常数,反映(fnyng)(fnyng)了材了材了材了材料阻止裂纹扩展的能力。料阻止裂纹扩展的能力。料阻止裂纹扩展的能力。料阻止裂纹扩展的能力。我们通常测定的材料断裂韧性,就是平面应变的断裂韧性我们通常测定的材料断裂韧性,就是平面应变的断裂韧性我们通常测定的材料断裂韧性,就是平面应变的断裂韧性我们
16、通常测定的材料断裂韧性,就是平面应变的断裂韧性K1cK1c。而建立的断裂判据也是以。而建立的断裂判据也是以。而建立的断裂判据也是以。而建立的断裂判据也是以K1cK1c为标准的,因为它反为标准的,因为它反为标准的,因为它反为标准的,因为它反映映映映(fnyng)(fnyng)了最危险的平面应变断裂情况。从平面应力了最危险的平面应变断裂情况。从平面应力了最危险的平面应变断裂情况。从平面应力了最危险的平面应变断裂情况。从平面应力向平面应变过渡的板材厚度取决于材料的强度,材料的向平面应变过渡的板材厚度取决于材料的强度,材料的向平面应变过渡的板材厚度取决于材料的强度,材料的向平面应变过渡的板材厚度取决于
17、材料的强度,材料的屈服强度越高,达到平面应变状态的板材厚度越小。屈服强度越高,达到平面应变状态的板材厚度越小。屈服强度越高,达到平面应变状态的板材厚度越小。屈服强度越高,达到平面应变状态的板材厚度越小。第12页/共45页第十三页,共46页。14 3 3 3 3、断裂判据、断裂判据、断裂判据、断裂判据当应力强度因子增大到一临界值,这一临界值在数值上等于材料的当应力强度因子增大到一临界值,这一临界值在数值上等于材料的当应力强度因子增大到一临界值,这一临界值在数值上等于材料的当应力强度因子增大到一临界值,这一临界值在数值上等于材料的平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性平面应变断裂韧性K1
18、cK1cK1cK1c时,裂纹就立即失稳扩展,构件就发生时,裂纹就立即失稳扩展,构件就发生时,裂纹就立即失稳扩展,构件就发生时,裂纹就立即失稳扩展,构件就发生脆断。于是,断裂判据便可表达为脆断。于是,断裂判据便可表达为脆断。于是,断裂判据便可表达为脆断。于是,断裂判据便可表达为 K=kC K=kC K=kC K=kC 这一表达式和材料力学中的失效判据这一表达式和材料力学中的失效判据这一表达式和材料力学中的失效判据这一表达式和材料力学中的失效判据=s=s=s=s或或或或=b=b=b=b是相似的,公是相似的,公是相似的,公是相似的,公式的左端都是表示外界载荷式的左端都是表示外界载荷式的左端都是表示外
19、界载荷式的左端都是表示外界载荷(zi h)(zi h)(zi h)(zi h)条件条件条件条件(断裂力学的断裂力学的断裂力学的断裂力学的K1K1K1K1还包还包还包还包含裂纹的形状和尺寸含裂纹的形状和尺寸含裂纹的形状和尺寸含裂纹的形状和尺寸),而公式的右端则表示材料本身的某项,而公式的右端则表示材料本身的某项,而公式的右端则表示材料本身的某项,而公式的右端则表示材料本身的某项固有性能。固有性能。固有性能。固有性能。KI KIC KI KIC KI KIC KI KIC KI KIC KI KIC KI KIC 发生裂纹扩展,直至断裂发生裂纹扩展,直至断裂发生裂纹扩展,直至断裂发生裂纹扩展,直至
20、断裂第13页/共45页第十四页,共46页。15 实际实际实际实际(shj)(shj)金属,当裂纹尖端附近的金属,当裂纹尖端附近的金属,当裂纹尖端附近的金属,当裂纹尖端附近的ss塑性变形塑性变形塑性变形塑性变形改改改改变裂纹尖端应力分布变裂纹尖端应力分布变裂纹尖端应力分布变裂纹尖端应力分布存在裂纹尖端塑性区。塑性区边存在裂纹尖端塑性区。塑性区边存在裂纹尖端塑性区。塑性区边存在裂纹尖端塑性区。塑性区边界方程如下:界方程如下:界方程如下:界方程如下:考虑到应变松弛,在考虑到应变松弛,在考虑到应变松弛,在考虑到应变松弛,在x x轴上,轴上,轴上,轴上,0 0,塑性区宽度为:塑性区宽度为:塑性区宽度为:
21、塑性区宽度为:四、裂纹(liwn)尖端塑性区和K的修正图4-3 裂纹尖端(jindun)塑性区的形状第14页/共45页第十五页,共46页。16v等效裂纹塑性(sxng)区修正:图4-4 等效裂纹(li wn)修正K第15页/共45页第十六页,共46页。171 1 1 1、GGGG:定义:驱使裂纹扩展的动力假设为弹性定义:驱使裂纹扩展的动力假设为弹性定义:驱使裂纹扩展的动力假设为弹性定义:驱使裂纹扩展的动力假设为弹性(tnxng)(tnxng)(tnxng)(tnxng)能的释能的释能的释能的释放,令放,令放,令放,令和KI相似,是应力和裂纹尺寸相关的力学参量。当G增大到临界值G C,失稳断裂(
22、dun li),GC也称为断裂(dun li)韧度。表示材料阻止裂纹失稳扩展时单位面积所消耗的能量。裂纹失稳扩展断裂(dun li)G判据 G GC五、裂纹扩展能量(nngling)释放率G及判据2、判据:平面应力平面应变第16页/共45页第十七页,共46页。18尽管尽管尽管尽管GIGIGIGI和和和和KIKIKIKI的表达式不同,但它们都是应力和裂纹尺寸的复的表达式不同,但它们都是应力和裂纹尺寸的复的表达式不同,但它们都是应力和裂纹尺寸的复的表达式不同,但它们都是应力和裂纹尺寸的复合力学参量,其间互有联系,如具有穿透裂纹的无限大合力学参量,其间互有联系,如具有穿透裂纹的无限大合力学参量,其间
23、互有联系,如具有穿透裂纹的无限大合力学参量,其间互有联系,如具有穿透裂纹的无限大板,对于具有穿透裂纹的无限大板板,对于具有穿透裂纹的无限大板板,对于具有穿透裂纹的无限大板板,对于具有穿透裂纹的无限大板(平面应变平面应变平面应变平面应变):由于由于由于由于GIGIGIGI和和和和KIKIKIKI存在上述关系,所以存在上述关系,所以存在上述关系,所以存在上述关系,所以KIKIKIKI不仅可以不仅可以不仅可以不仅可以(ky)(ky)(ky)(ky)度量裂纹度量裂纹度量裂纹度量裂纹尖端应力场强度,而且也可以尖端应力场强度,而且也可以尖端应力场强度,而且也可以尖端应力场强度,而且也可以(ky)(ky)(
24、ky)(ky)度量裂纹扩展时系度量裂纹扩展时系度量裂纹扩展时系度量裂纹扩展时系统势能的释放率。统势能的释放率。统势能的释放率。统势能的释放率。3、KI和GI关系(gun x):第17页/共45页第十八页,共46页。19FF高强度钢的塑性高强度钢的塑性高强度钢的塑性高强度钢的塑性(sxng)(sxng)(sxng)(sxng)区尺寸很小,一般属于小范围屈服,区尺寸很小,一般属于小范围屈服,区尺寸很小,一般属于小范围屈服,区尺寸很小,一般属于小范围屈服,可以用线弹性断裂力学解决问题。可以用线弹性断裂力学解决问题。可以用线弹性断裂力学解决问题。可以用线弹性断裂力学解决问题。FF中、低强度钢塑性中、低
25、强度钢塑性中、低强度钢塑性中、低强度钢塑性(sxng)(sxng)(sxng)(sxng)区较大,相对屈服范围较大区较大,相对屈服范围较大区较大,相对屈服范围较大区较大,相对屈服范围较大,一般一般一般一般属大范围屈服,甚至整体屈服。此时,线弹性断裂力学已不适属大范围屈服,甚至整体屈服。此时,线弹性断裂力学已不适属大范围屈服,甚至整体屈服。此时,线弹性断裂力学已不适属大范围屈服,甚至整体屈服。此时,线弹性断裂力学已不适用,从而要求发展弹塑性用,从而要求发展弹塑性用,从而要求发展弹塑性用,从而要求发展弹塑性(sxng)(sxng)(sxng)(sxng)断裂力学来解决其断裂问题。断裂力学来解决其断
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