[工学]第4章 断裂力学与断裂韧性.ppt
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1、第4章 断裂力学与断裂韧性,4.1 断裂强度理论4.2 裂纹顶端的应力应变特征4.3 金属的断裂韧性指标断裂韧度4.4 影响断裂韧度KIc的因素4.5 断裂K判据应用案例,4.1 断裂强度理论,断裂强度:指将晶体拉断(或破坏)所需要的应力。4.1.1 理论断裂强度4.1.2 格雷菲斯(Griffith)裂纹理论,4.1.1 理论断裂强度假设:理想的、完整的晶体理论断裂强度m:在外加正应力作用下,将晶体的两个原子面沿垂直于外力方向拉断所需的应力。,4.1 断裂强度理论,m,经计算比实验测量的断裂强度高几个数量级!,4.1 断裂强度理论,4.1.2 格雷菲斯(Griffith)裂纹理论:适用于脆性
2、固体实际材料中存在裂纹,当外应力很低时,裂纹顶端因应力集中而使其局部应力增高,当该应力达到理论断裂强度m时,裂纹扩展,材料发生脆断。,格雷菲斯公式:,格雷菲斯-奥罗万-欧文公式:,小结:理想晶体解理和Griffith理论适用于脆性断裂,而位错理论适用于塑性变形过程中的断裂;Griffith理论适用于已经存在裂纹的试样,而位错理论适用于不存在裂纹的完整试样。,4.1 断裂强度理论,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,三种裂纹扩展方式:(a)张开型(I型);(b)滑开型(II型);(c)撕开型(III型),张开型(I型)裂纹扩展:与扩展面垂直,最易引起脆断。滑开型(II型)裂纹扩展:与扩展面平行,且垂
3、直于裂纹线。撕开型(III型)裂纹扩展:与扩展面平行,且平行于裂纹线。,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,I型裂纹顶端应力特征,KI为I型扩展裂纹体的应力场强度因子:,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,I型裂纹顶端应力特征应力集中,离顶端越近应力越大,在x轴上裂纹尖端切应力分量为0,拉应力分量最大,裂纹最易沿x方向发展;三向/两向应力状态。,裂纹顶端的应变特征,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,塑性区宽度:,塑性区实际宽度:,图4 应力松弛前后的塑性区,平面应力状态下,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,裂纹顶端塑性区宽度表达式为(平面应力)(平面应变),应力场强度因子KI,4.2 裂纹顶端的应力应变特
4、征,定义:决定裂纹尖端应力应变场强弱程度的和a的复合参量。,有效裂纹及KI的修正方法:裂纹顶点由o点延长到o点,裂纹半长由a0 a0+ry,称a0+ry为有效裂纹长度,在此裂纹长度下,线弹性理论有效。修正后:,4.2 裂纹顶端的应力应变特征,4.3 断裂韧性指标断裂韧度,断裂韧度:材料抵抗裂纹失稳扩展的能力。4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性:应力场强度因子(KIC)裂纹扩展释放率(GIC)4.3.2 弹塑性条件下的断裂韧性:J积分(JIC)裂纹尖端张开位移(c),4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,断裂韧度KIC和断裂K判据1、断裂韧度KIC当 增大到临界值时,裂纹失稳扩展而断裂,这个临界或
5、失稳状态的KI值记作KIc或Kc,称为断裂韧度。KC 平面应力下的断裂韧度 KIC平面应变下的断裂韧度,KCKIC,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,2、断裂K判据KI KIC 发生裂纹扩展,直至断裂,断裂K判据将材料断裂韧性同机件工作应力和裂纹尺寸联系起来了,可以做定量计算。,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,断裂韧度GIC和断裂G判据1、裂扩展时的能量转换关系,动力,势能,阻力,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,2、裂纹扩展能量释放率GIU=Ue-W 系统势能定义:裂纹扩展单位面积时系统释放的势能的数值,称为裂纹扩展能量释放率,简称能量释放率或能量率。,常用单位为MJm-2。,4.3
6、.1 线弹性条件下的断裂韧性,当裂纹长度为a,裂纹体的厚度为B时,令 B=1,物理意义:GI为裂纹扩展单位长度时系统势能的变化率。又称GI为裂纹扩展力。MN m-1。,在恒位移条件下,W=0,U=Ue根据格雷菲斯裂纹体强度理论,平面应力平面应变,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,3、断裂韧度GIC和断裂G判据,断裂G判据:GIGIC 裂纹失稳扩展条件,4.3.1 线弹性条件下的断裂韧性,4、GIC与KIC的关系,平面应变下,平面应力下,4.3.2 弹塑性条件下的断裂韧性,弹塑性断裂力学:将线弹性理论延伸;在试验基础上提出新的断裂韧度和断裂判据;常用的为 J
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