Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Механические характеристики хрупкого разрушения. Энергетический и силовой критерии. Способы их определения ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Возможны три типа раскрытия трещин (рис. 5.4): I - раскрытие трещины за счет растягивающих напряжений путем взаимного удаления ее поверхностей вдоль направления z; II и П1 - раскрытие трещины за счет сдвиговых напряжений путем взаимного смещения ее поверхностей к плоскости трещины вдоль направлений у их соответственно.
Первый тип. вызванный действием растягивающих напряжений, наиболее опасен. Параметры G и К, относящиеся к этому варианту раскрытия трещины, обозначаются Критический коэффициент интенсивности напряжений Klc Критический коэффициент интенсивности напряжений К! С (МПа -м1/2) является силовым критерием разрушения:
(5.8) Он характеризует локальное повышение уровня растягивающих напряжений у вершины трещины и численно равен напряжению, действующему впереди вершины трещины вдоль направления ее распространения на расстоянии п/2 мм от ее вершины. Если известна величина К в какой-то момент развития трещины, то разделив ее на , получим значение напряжения в точке, удаленной на 1 мм от вершины трещины в направлении ее дальнейшего развитая. Энергетический критерий сопротивления развитию трещины Gic Энергетический критерий сопротивления развитию трещины Gic (Дж) характеризует параметр:
Физический смысл этого параметра состоит в том, что он характеризует работу, которую надо затратить на образование новой поверхности трещины единичной длины Значения К и G связаны между собой соотношением G = К2/Е. С точки зрения оценки сопротивления разрушению важен момент начата неконтролируемого роста хрупкой трещины, когда ее длина с в уравнениях (5.8), (5.9) достигает определенного порогового значения. Критический коэффициент интенсивности напряжений К, с и параметр G/c называются вязкостью разрушения Чем больше величина этих параметров, тем более вязкий материал.
На рис. 5.4 показаны схемы стандартных способов определения К1С, а также широко распространенного метода растяжения образцов с кольцевым надрезом (или плоских образцов с боковым надрезом).(см.на приложение тип 1 Обобщая сказанное, можно сказать, что процесс накопления деформации и разрушения металлических материалов выявляет два основных периода — период зарождения трещин и период распространения трещин. При статическом растяжении пластическую деформацию и повреждения, накопленные до начала образования шейки, можно классифицировать как период зарождения трещин, а образование шейки с последующим разрушением - как период распространения трещин. На первой стадии микротекучести пластическая деформация наиболее интенсивно развивается в приповерхностных слоях глубиной порядка размера зерна. Для металлических материалов с физическим пределом текучести окончание этой стадии связано с началом возникновения негомогенной деформации Чернова - Людерса. На стадии текучести негомогенная пластическая деформация наблюдается по всей рабочей длине образца фронта. На стадии деформационного упрочнения в пластичных металлах и сплавах наблюдается интенсивное повышение плотности дислокаций и формируется дислокационная ячеистая структура, а при определенном критическом напряжении на поверхности металла появляются субмикротрещины размером порядка 1—5 мкм. Внутри металла образуется дефектная структура с критической плотностью дислокаций в отдельных областях. Завершается эта стадия достижением максимальной нагрузки и началом образования шейки. Процесс образования шейки связан с развитием дисюшнационных (поворотных) мод пластической деформации, образованием ячеистой структуры с плотностью дислокаций (3 - 7) -10" 3 м'2 и зарождением пор на стенках дислокационных ячеек. Процесс разрушения перемычек, разделяющих соседние поры, включает стадии зарождения, роста и объединения пор. В поликристаллах на поверхности макроизлома можно
|