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蠕变断裂机理重点讲义
注意: 若要更改此幻灯片上的图像,请选择该图片,并将其删除。然后单击占位符中的图片图标以插入自己的图像。 蠕变断裂机理 主讲人:陈航 蠕变断裂原因 高温长期载荷 多晶体中晶内和晶界强度随温度的变化不一致 切记:蠕变不是绝对的高温现象,在低温下也会产生。 温度高于0.3Tm(Tm为材料熔点)时,才比较明显。 * * 强度随温度的变化趋势 晶内强度和晶界强度 随温度的变化趋势 低温时,晶界强度高于晶内强度 随着温度的升高,晶内和境界的强度均下降 晶界强度比晶内强度下降快 等强温度TE(晶内强度=晶界强度 ) 温度高于等强温度时,发生沿晶断裂 * * 蠕变断裂机理 沿晶蠕变断裂 穿晶蠕变断裂 延缩性断裂 金属材料在蠕变过程中可发生不同形式的断裂,按照断裂时塑性变形量大小的顺序,可将蠕变断裂分为如下三个类型: ?*? * 沿晶蠕变断裂 沿晶蠕变断裂是常用高温金属材料(如耐热钢、高温合金等)蠕变断裂的一种主要形式。主要是因为在高温、低应力较长时间作用下,随着蠕变不断进行,晶界滑动和晶界扩散比较充分,促进了空洞、裂纹沿晶界形成和发展。 1)裂纹在三晶粒交汇处形成 * * 沿晶蠕变断裂 2)空洞在晶界上聚集形成裂纹 在垂直于拉应力的晶界上,当应力水平超过临界值时,通过空位聚集的方式 形成空洞。 空洞核心一旦形成,在拉应力作用下,空位由晶内或沿晶界继续向空洞处扩散,使空洞长大并相互连接形成裂纹。 *? * 沿晶蠕变断裂 3)晶界空洞、裂纹的连接 *? * 穿晶蠕变断裂 穿晶蠕变断裂主要发生在高应力条件下。其断裂机制与室温条件下的韧性断裂类似,是空洞在晶粒中夹杂物处形成,并随蠕变进行而长大、汇合的过程。 *? * 延缩性蠕变断裂 延缩性断裂主要发生在高温(T > 0.6 Tm )条件下。这种断裂过程总伴随着动态再结晶,在晶粒内不断产生细小的新晶粒。由于晶界面积不断增大,空位将均匀分布,从而阻碍空洞的形成和长大。因此,动态再结晶抑制沿晶断裂。晶粒大小与应变量成反比。如右图所示,在缩颈处晶粒要细得多,缩颈可伴随动态再结晶一直进行到截面积减小为零时为止。 *? * Thank you for listening * * * 注意: 若要更改此幻灯片上的图像,请选择该图片,并将其删除。然后单击占位符中的图片图标以插入自己的图像。 * * *
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