第一章线弹性断裂力学.doc
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1、第一章 线弹性断裂力学线弹性断裂力学认为,材料和构件在断裂以前基本上处于弹性范围内,可以把物体视为带有裂纹的弹性体。研究裂纹扩展有两种观点:一种是能量平衡的观点,认为裂纹扩展的动力是构件在裂纹扩展中所释放出的弹性应变能,它补偿了产生新裂纹表面所消耗的能量,如Griffith理论;一种是应力场强度的观点,认为裂纹扩展的临界状态是裂纹尖端的应力场强度达到材料的临界值,如Irwin理论。(李灏)1.1 线弹性断裂力学的基本理论线弹性断裂力学的基本理论包括:Griffith理论,即能量释放率理论;Irwin理论,即应力强度因子理论。一、Griffith理论1913年,Inglis研究了无限大板中含有一
2、个穿透板厚的椭圆孔的问题,得到了弹性力学精确分析解,称之为Inglis解。1920年,Griffith研究玻璃与陶瓷材料脆性断裂问题时,将Inglis解中的短半轴趋于0,得到Griffith裂纹。Griffith研究了如图1-1所示厚度为B的薄平板。上、下端受到均匀拉应力作用,将板拉长后,固定两端。由Inglis解得到由于裂纹存在而释放的弹性应变能为 xy图1-1其中:为泊松比。另一方面,Griffith认为,裂纹扩展形成新的表面,需要吸收的能量为其中:为单位面积上的表面能。如果应变能释放率,等于形成新表面所需要吸收的能量率,则裂纹达到临界状态;如果应变能释放率小于吸收的能量率,则裂纹稳定;如
3、果应变能释放率大于吸收的能量率,则裂纹不稳定。因此可以得到如下表达式 临界状态 裂纹稳定 裂纹不稳定能量关系为 (其中W为外力功)板中初始的应变能,形成裂纹后系统的总能量.以平面应力为例:可得,又当时,系统有极大内能。当时,增大,内能增大,需补充能量,若无裂纹不会扩展.当时,增大,内能减少,无需补充能量,裂纹即扩展.同理:当固定,当时裂纹失稳扩展.对于平面应变:.Griffith判据: (1)当外加应力超过临界应力时;(2)当裂纹尺寸超过临界裂纹尺寸时;则脆性物体断裂.(适用于理想的脆性材料).二、Orowan与Irwin对griffith理论的解释与发展Orowan在1948年指出:金属材料
4、考虑塑性变形,-塑性变形功. Irwin在1948年引入解记号其中为外力功,为裂纹存在释放出的应变能,为裂纹能量释放率(裂纹扩展能力).判据(准则):其中:是临界值,由试验确定.Irwin的理论适用于金属材料的准脆性破坏破坏前裂纹尖端附近有相当范围的塑性变形。该理论的提出是线弹性断裂力学诞生的标志。三、应力强度因子理论Irwin判据提出后的最初十年未取得显著的成果,主要原因是计算不方便.而在Irwin之前,发现裂纹尖端的奇异性(如图1-2),即:xry图1-2基于这种性质,1957年Irwin提出的解的物理量应力强度因子,即:是仅与裂纹顶端局部相关联的量,确定比容易.1960年Irwin用石墨
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