静载荷作用下的断裂失效分析ppt课件.ppt
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1、静载荷作用下的断裂失效分析,定义与特征,4.1.1 过载断裂失效的定义及断口的一般特征,4.1 过载断裂失效分析,1、过载断裂失效的定义 当工作载荷超过金属构件危险载面所能承受的极限载荷时,构件发生的断裂称为过载断裂。,1:构件断裂的初始阶段是否是过载性质的断裂,2:工作应力是否超过构件的实际承载能力而非名义能力,静载荷作用下的断裂失效分析,光滑断口,2、过载断裂失效断口的一般特征金属构件发生过载断裂失效时,通常显示一次加载断裂的特征。其宏观断口与拉伸试验断口极为相似。,4.1 过载断裂失效分析,1-纤维区,2-放射区,3-剪切唇,静载荷作用下的断裂失效分析,影响因素,4.1.2 影响过载断裂
2、失效特征的因素,4.1 过载断裂失效分析,1、材料性质的影响,2、零件形状与几何尺寸的影响,3、载荷性质的影响,4、环境因素的影响,静载荷作用下的断裂失效分析,影响因素,4.1.2 影响过载断裂失效特征的因素,4.1 过载断裂失效分析,(1)大多数的单相金属、低碳钢及珠光体状态的钢,其过载断裂断口上,具有典型“三要素”的特征。,1、材料性质的影响,(2)高强度材料、复杂的工业合金及马氏体时效钢等,其断口的纤维区内有环形花样,其中心象火山口状,“火山口”中心必有夹杂物,此为裂纹源。另外,尚有放射元细小及剪切唇也较小等特点。,静载荷作用下的断裂失效分析,影响因素,4.1.2 影响过载断裂失效特征的
3、因素,4.1 过载断裂失效分析,(3)中碳钢及中碳合金钢的调质状态,断口的主要特征是具有粗大的放射剪切花样,基本上无纤维区和剪切唇。放射剪切是一种典型的剪切脊。这是在断裂起裂后扩展时,沿最大切应力方向发生剪切变形的结果。其另一特点是放射元不是直线的,这是因为变形约束小,裂纹钝化,致使扩展速度较慢等。,1、材料性质的影响,静载荷作用下的断裂失效分析,影响因素,4.1 过载断裂失效分析,(4)塑性较好的材料,由于变形约束小,断口上可能只有纤维区和剪切唇而无放射区。可以说,断口上的纤维区较大,则材料的塑性较好;反之,放射区增大,则表示材料的塑性降低,脆性增大。,(5)纯金属还可能出现一种全纤维的断口
4、或45角的滑开断口。,(6)脆性材料的过载断裂,在其断口上可能完全不出现“三要素”的特征,而呈现细瓷状、结晶状及镜面反光状等特征。,静载荷作用下的断裂失效分析,形状尺寸,2、零件形状与几何尺寸的影响,4.1 过载断裂失效分析,(1)圆形试件,缺口圆形试件过载断裂形貌示意图1-缺口,2-纤维区,3-放射区,4-最后断裂区,裂纹不对称扩展断口形貌示意图1-初始阶段,2-第二阶段,3-最后断裂区,4-裂纹扩展方向,静载荷作用下的断裂失效分析,几何尺寸,(3)几何尺寸的影响,4.1 过载断裂失效分析,静载荷作用下的断裂失效分析,冲击断口,3、载荷性质的影响,4.1 过载断裂失效分析,静载荷作用下的断裂
5、失效分析,环境影响,4、环境因素的影响,4.1 过载断裂失效分析,静载荷作用下的断裂失效分析,环境影响,4、环境因素的影响,4.1 过载断裂失效分析,静载荷作用下的断裂失效分析,扭转断裂,4.1.3 扭转和弯曲过载断裂断口特征,4.1 过载断裂失效分析,韧性扭转过载断口 断面与轴向垂直,在断口上可见到明显 的“漩涡”状,脆性扭转过载断口断面与轴向呈45,断裂起源于轴的台阶根部硬化层处,静载荷作用下的断裂失效分析,弯曲断裂,4.1 过载断裂失效分析,4.1.3 扭转和弯曲过载断裂断口特征,弯曲过载断裂的十字轴,在十字轴根部有明显的加工刀痕,静载荷作用下的断裂失效分析,回火脆现象,4.2.1 回火
6、脆性断裂失效,4.2 材料致脆断裂失效,1、回火脆化现象,回火温度对钢的 冲击韧性的影响,4340钢缺口试样冲击值与回火温度的关系,静载荷作用下的断裂失效分析,回火脆特征,2、回火致脆断裂的特征,4.2 材料致脆断裂失效,宏观形貌特征:断面结构粗糙,断口呈银白色的结晶状,一般为宏观脆断。脆化程度不严重时,断口上也会出现剪切唇。,2Cr13对接焊叶片断口形貌,典型微观形貌:沿奥氏体晶界分离形成的冰糖块状。晶粒界面上一般无异常沉淀物,因而有别于其它类型的沿晶断裂。但马氏体回火致脆断裂的解理界面上可能出现碳化物第二相质点及细小的韧窝花样。在断口上一般可见二次断裂裂纹。,静载荷作用下的断裂失效分析,回
7、火脆分析,3、回火致脆断裂的分析,4.2 材料致脆断裂失效,a 室温冲击试验法b 系列冲击试验法c 低温拉伸试验法d 断裂韧性法e断口特征的对比分析,判别存在可能出现回火脆性的条件,具有回火致脆断裂的宏观、微观特征,验证材料的脆性,静载荷作用下的断裂失效分析,回火脆分析,3、回火致脆断裂的分析,4.2 材料致脆断裂失效,16NiCo钢回火温度与力学性能的关系,室温拉伸试验无法检验回火脆性,静载荷作用下的断裂失效分析,冷脆金属,4.2.2 冷脆金属的低温脆断,4.2 材料致脆断裂失效,静载荷作用下的断裂失效分析,冷脆金属,4.2.2 冷脆金属的低温脆断,4.2 材料致脆断裂失效,1、冷脆金属及其
8、特点,随着温度的降低,发生断裂形式转化及塑脆过渡的金属,称为冷脆金属。除面心立方以外的所有金属材料均属于冷脆金属,低碳钢是典型的冷脆金属。,温度对低碳钢拉伸性能的影响,静载荷作用下的断裂失效分析,冷脆特征,随着温度的降低,低碳钢的断裂行为发生如下变化:,4.2 材料致脆断裂失效,(1)屈服极限和断裂真应力随温度降低而显著升高,而塑性指标f逐渐降低。,(2)在较低的温度下发生断裂形式的变化,即由微孔型断裂向解理断裂转化。,(3)在更低的温度下发生塑脆过渡,即由宏观塑性的解理断裂向宏观脆性的解理断裂的过渡,在此时的极限塑性趋近于零。这种过渡的临界温度称为脆性转折温温度。,静载荷作用下的断裂失效分析
9、,冷脆特征,2、冷脆金属低温脆断的特征,4.2 材料致脆断裂失效,(1)冷脆金属低温脆断断口的宏观特征 典型断口宏观特征为结晶状,并有明显的镜面反光现象。断口与正应力轴垂直,断口齐平,附近无径缩现象,无剪切唇。断口中的反光小平面(小刻面)与晶粒尺寸相当。马氏体基高强度材料断口有时呈放射状撕裂棱台阶花样。,(2)冷脆金属低温断裂断口的微观形貌 冷脆金属低温断裂断口的微观形貌具有典型的解理断裂特征,河流花样、台阶、舌状花样、鱼骨花样、羽毛状花样、扇形花样等。对于一般工程结构用钢,通常所说的解理断裂,主要是在冷脆状态下产生。,静载荷作用下的断裂失效分析,冷脆特征,4.2 材料致脆断裂失效,3.金属冷
10、脆断裂的分析,判别存在可能出现冷脆断裂的条件,具有冷脆断裂的宏观、微观特征,验证材料的冷脆转折温度 系列冲击实验法,确定金属实际状况的冷脆转折温度是十分重要的!,静载荷作用下的断裂失效分析,第二相质点,4.2.3 第二相质点致脆断裂失效,4.2 材料致脆断裂失效,1、第二相质点致脆断裂的类型第二相质点致脆断裂是指由第二相质点沿晶粒间界析出引起晶界的脆化或弱化而导致的一种沿晶断裂。,脆性的第二相质点沿原奥氏体晶界择优析出引起的晶界脆化。某些杂质元素沿晶界富集引起的晶界弱化。,静载荷作用下的断裂失效分析,应力腐蚀,4.3.1 应力腐蚀开裂,4.3 环境致脆断裂失效,1、应力腐蚀开裂的定义 应力腐蚀
11、开裂(Stress Corrosion Cracking,SCC)系金属在应力(残余应力、热应力、工作应力等)和腐蚀介质共同作用下,而引起的一种破坏形式。,静载荷作用下的断裂失效分析,应力腐蚀,4.3.1 应力腐蚀开裂,4.3 环境致脆断裂失效,在静拉应力作用下金属的腐蚀破坏,一般称为应力腐蚀开裂;而在交变应力作用下金属的腐蚀破坏,则称为腐蚀疲劳。即使是延性材料,应力腐蚀开裂(断裂)也是脆性形式的断裂。,应力腐蚀是一种局部腐蚀,形成的裂纹常被腐蚀产物覆盖,不易被发觉,导致的断裂具有突发性。应力腐蚀裂纹扩展的速率一般介于均匀腐蚀速率和快速机械断裂速率之间。,静载荷作用下的断裂失效分析,应力腐蚀,
12、2、应力腐蚀开裂的条件及其影响因素,4.3 环境致脆断裂失效,(1)仅当弱的腐蚀介质,在金属表面形成一层不稳定的“保 护膜”时,才有可能发生应力腐蚀开裂。,(2)一定的拉应力和应变,压应力一般不产生应力腐蚀。,(3)对于每一种金属或合金来说,有其特定的腐蚀介质系 统,即易于发生应力腐蚀破坏的金属-介质系统。,(4)材料的成分、组织和应力状态的影响。,(5)一般来说,介质的浓度和环境温度越高则较易发生应 力腐蚀。,静载荷作用下的断裂失效分析,应力腐蚀,SCC临界应力和应力强度因子示意图,4.3 环境致脆断裂失效,静载荷作用下的断裂失效分析,应力腐蚀,常见发生应力腐蚀的材料-介质系统,4.3 环境
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