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实验三、实验三、金属轴向疲劳(金属轴向疲劳(S-N)S-N)、断裂韧、断裂韧 性(性(K KICIC、KcKc) )、裂纹扩展速率演示实验、裂纹扩展速率演示实验 金属材料力学性金属材料力学性 能测试实验能测试实验 1988年4月28日阿罗哈航空波音737-200型客机243号班机在飞行途中发生 爆裂性失压的事故,约头等舱部位的上半部外壳完全破损,机头与机身随时 有分离解体的危险,但10多分钟后奇迹地安全迫降。事件当时,一名机组人 员不幸被吸出机舱外死亡,而其余65名机组人员和乘客则分别受到轻重伤。 事故原因是事故原因是由裂缝由裂缝腐蚀导致金属疲劳引起导致金属疲劳引起 裂纹源 断裂区 裂纹扩展区条纹 断裂区裂纹源 裂纹扩展条纹 曲轴断裂 齿轮断裂 自行车曲柄蜘蛛臂 疲劳裂纹源 2011年4月1日下午,美国西南航空公司一架波音737客机飞机中段过道上 方机身有一个1.8米长的破洞。所幸飞机成功迫降,安全专家表示,机身出现破 洞是金属疲劳现象引起的。 一、实验目的一、实验目的: n n 1 1了解金属轴向疲劳试验、断裂韧性试验了解金属轴向疲劳试验、断裂韧性试验 、裂纹扩展速率试验方法及步骤。、裂纹扩展速率试验方法及步骤。 疲劳试验机工作原理图 n工程材料对循环变形和对波动载荷作用下的裂纹萌生与成长的敏感性 是许多工程应用中一个相当重要的课题。 n疲劳通常指的是由于应力或应变的反复作用而引起材料性能发生变化 ,导致了开裂或失效。 n有关工程材料疲劳的研究大约已经有160多年的历史。 n据统计,疲劳破坏在整个失效件中占80%以上。 n结构疲劳正作为一个重大的问题进行研究。 疲劳损伤过程及机理 循环 滑移 裂纹 形核 微观裂纹 扩展 宏观裂纹 扩展 最终 断裂 裂纹萌生阶段 Kt 应力集中系数 K 应力强度因子 KIC 断裂韧性 1. 1. 疲劳过程疲劳过程 裂纹亚稳扩展阶段失稳扩展阶段 一、变动载荷和循环应力 1.变动载荷 变动载荷是引起疲劳破坏的外力,是指载荷大小,甚至方向随时间 变化的载荷,其单位面积上的平均值为变动应力。变动应力可分为循 环应力和无规随机应力。 2.循环应力 循环应力的波形主要有正弦波、矩形波、三角波等,其中最常见的 是正弦波。 循环应力可用几个参数表示: 最大应力max 最小应力min 应力比 R = min /max 二、金属的轴向疲劳试验 a = maxmin 2 应力幅 平均应力 m = maxmin 2 + min = 0 a = max / 2m = a = max max = - min 二、疲劳特点 1.低应力循环延时断裂,即具有寿命的断裂 2.疲劳是脆性断裂 3.疲劳对缺陷(缺口、裂纹及组织缺陷)十分敏感。 4.疲劳断口上有明显的疲劳源和疲劳扩展区 1.疲劳S-N曲线 测定SN曲线(即应力水平循环次数N曲线)采用成组法。至少取五级应 力水平,各级取一组试件,其数量分配,因随应力水平降低而数据离散增大,故 要随应力水平降低而增多,通常每组5根。升降法求得的,作为SN曲线最低应 力水平点。然后,以最大应力为纵坐标,以循环数N或N的对数为横坐标,用最佳 拟合法绘制成SN曲线 n2 条件疲劳极限的测定 n 测试条件疲劳极限采用升降法,试件取13根以上。每级 应力增量取预计疲劳极限的5以内。第一根试件的试验应 力水平略高于预计疲劳极限。根据上根试件的试验结果,是 失效还是通过(即达到循环基数不破坏)来决定下根试件应 力增量是减还是增,失效则减,通过则增。直到全部试件做 完。第一次出现相反结果(失效和通过,或通过和失效)以 前的试验数据,如在以后试验数据波动范围之外,则予以舍 弃;否则,作为有效数据,连同其他数据加以利用,按下列 公式计算疲劳极限: n式中 m有效试验总次数;n应力水平级数;i第i级 应力水平;i第i级应力水平下的试验次数。 例如某试验过程如图21-2所示,共14根试件。预计疲劳极限为390MPa, 取其2.5约10MPa为应力增量,第一根试件的应力水平402MPa,全部试验数 据波动如图21-2,可见,第四根试件为第一次出现相反结果,在其之前,只有 第一根在以后试验波动范围之外,为无效,则按上式求得条件疲劳极限如下 : MPa 金属的断裂韧度 1.裂纹扩展的基本形式: 一.线弹性条件下的金属断裂韧度 张开型(I型) 滑开型(II型) 撕开型(III型 ) 金属的断裂韧度 2.弹性应力场方程的推导 假设有无限大板,其中有2a长的I型裂 纹,在无限远处作用有均匀拉应力,应用弹 性力学何以分析裂纹尖端附近的应力场、应 变场。如用极坐标表示,则各点(r,)的应力 分量、应变分量和位移分量可以近似表达为 : 应力分量 : (平面应变 ) (平面应力 ) 欧文(Irwin) 位移分量(平面应变状态): 应变分量(平面应变状态): 式中: 泊松比 E 拉伸杨氏模量 = 0 则 : 式中 KI 值的大小直接影响应力场的大小,KI 可以表示应力场的强弱程度故称为 应力场强度因子 当= 0 r0 时 由上式可得: 裂纹I型应力场强度系数的一般表达式: Y裂纹形状系数 -半无限边缘缺口试样 -有限宽度的中心开裂纹试样 -有限宽度的边缘缺口试样 半无限宽边缘缺口试样 有限宽度的中心开裂纹试样 f(a/W) 单边缺口试样 (SEN) 双边缺口试样(DEN) SEN: DEN: 0.5% accurate for any a/W 0.5% accurate for a/W 0.6 3.断裂韧度KIC断裂K判据 KIC为平面应变下的断裂韧度,表示在平面应变条件下材料抵抗裂 纹失稳的能力 C C 断裂应力或断裂强度断裂应力或断裂强度 C C 断裂时临界裂纹尺寸断裂时临界裂纹尺寸 ( (MPaMPa ) ) 裂纹失稳扩展脆断的断裂裂纹失稳扩展脆断的断裂K K判据:判据: 裂纹体受力时,只有满足上述条件就会发生脆性断裂。反之,裂纹体受力时,只有满足上述条件就会发生脆性断裂。反之, 即使存在裂纹,也不会断裂。此称为破损安全。即使存在裂纹,也不会断裂。此称为破损安全。 高强度马氏体时效钢不同试样厚度的KC变化 条件: - 小尺度塑性变形 - 平面应变 Kc = KIC 4.断裂韧度试验 参照标准: ASTM E-399, 疲劳预裂纹试样 ASTM Standard Single Edge notched Bend (SENB) Specimen ASTM Standard Compact Tension (CT) Specimen 式中 式中 试样与COD规的连接 KIC 试验典型载荷位移曲线 分析: -作一条偏移5 %的直线(OA斜率的95相当于至裂 纹扩展2) -Ps: 偏移 5 % 直线与 P-v 曲线的交点 - 如果 Ps 之前P 的值 Ps, 则PQ = Ps - 若 Pmax / PQ 1.10, 那么 - 到 K(PQ)公式: 计算 KQ (条件 KIC) - 如果试样尺寸满足要求,即 则 -检查裂纹前端是否是基本对称的, 对称的则 KQ = KIC (有效测试) a1 a5 a2 a4 a3 1.疲劳裂纹扩展曲线 试样使用三点弯曲样、中心裂纹试样 (CCT)或紧凑拉伸试样(CT),先 预制疲劳裂纹,固定应力比R和应力 幅条件下循环加载,观察裂纹长 度a随N循环扩展增长情况。 疲劳裂纹扩展及疲劳门槛值 I区是疲劳裂纹的初始扩展阶段, 所占扩展寿命不长。 II区是疲劳裂纹扩展的主要阶段, 占据亚稳扩展的绝大部分,是决定疲 劳寿命的主要组成部分。可用Paris公 式: 区是疲劳扩展的最后阶段,其da/dN 很大,并随K K增加而更快地增大增加而更快地增大 2.疲劳扩展门槛值Kth 当KKth da/dN =0 因此Kth 疲劳 裂纹不扩展的K的临界值,称为

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