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3 焊接接头和结构的疲劳强度 IWE-T/3.3-8/29 图为一组实例。该钢种的静载强度为60kgf/mm2(588MPa),200万次脉动循环的疲劳强度为31 kgf/mm2(304MPa),而其交变载荷r=-1的疲劳强度为20 kgf/mm2(196 MPa)。对于 r=0.5时的疲劳强度,根据AD BC线的交点即可找出为42 kgf/mm2等。同样在图上也可找到n=100万次的各种循环特性的疲劳强度值。 知识回顾Knowledge Review 2 断裂力学及在焊接中的应用 断裂力学的任务: ① 宏观裂纹源在什么条件下会导致失稳扩展以致断裂; ② 建立裂纹尺寸和破坏应力之间的关系。 它对焊接结构安全设计、合理选材、改进材质和施工工艺以及制定科学的概念标准等都有重要意义。 IWE-T/3.3-2/29 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-2/29 二 裂纹尖端应力强度因子 1、应力强度因子: 线弹性断裂力学认为,材料脆性断裂前基本上是弹性变形,其中应力应变关系是线性关系,在这样条件下,就可用材料力学来分析裂纹扩展的规律。用弹性力学理论分析图1所示,在裂纹尖端附近任一点P各应力分量为: r 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-2/29 从上面式中看出,各应力分量均有一个共同的因子,它表示裂纹在名义应力作用下处于弹性平衡状态,裂纹尖端附近应力场的强弱。它的大小就确定裂纹尖端附近各点应力大小。其应力不仅与名义应力σ有关,而且与裂纹大小有关。因此,K1表示尖端附近应力场强弱的因子,简称应力强度因子: Y裂纹形状因子,是一个无量纲的系数,2a裂纹长度。 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-3/29 裂纹扩展方式: (1)张开型:在垂直裂纹面的拉应力作用下,使裂纹张开而扩展。(最危险,着重研究)(2)滑移型:在平行于裂纹表面且垂直于裂纹前缘剪应力作用下,使裂纹滑动而扩展。 (3)撕裂型:在平行于裂纹表面且平行于裂纹前缘剪应力作用下,使裂纹撕开而扩展。 2、裂纹扩展形式 裂纹类型:穿透裂纹、表面裂纹和内部裂纹三种。 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-3/29 张开型是最常见又最危险,裂纹容易扩展,因此通常研究这种类型低应力脆断问题 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-3/29 3 平面应力和平面应变 (1)平面应力状态: 任何弹性物体在受力产生的应力和应变都是三向空间问题,但在工程实际中有时往往可以简化为平面问题,如当σz=0,则就处于 σx、σy 平面应力状态. 应力: 应变: 由上式可见平面应力状态时是三向应变问题。 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-3/29 (2)平面应变状态 如果在Z方向把受力物体加以固定,不能收缩,即εx=0,这时就相当于在Z方向加一个应力σz,此时弹性内应力应变称为平面应变状态。 应力: 应变: 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-4/29 平面应力与平面应变相同处: 只要求出σx,σy,σxy就可知σz 平面应力与平面应变不同处: 平面应力状态σz=0, 相当构件厚度很小: 平面应变状态σz=μ(σx+σy),εz=0,相当于构件厚度很大。 由此可得出板厚关系到断裂形式,随厚度的增加,其塑性变形减少,向平面应变状态发展,容易引起三向应力的断裂。 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-4/29 4、应力强度因子及其断裂判据 KⅠ是与应力大小正比,是反映了裂纹尖端应力强度的力学参数。当有裂纹的构件在外力作用逐渐增大,裂纹逐渐扩展时,裂纹尖端的应力强度因子KⅠ也随之逐渐增加,当KⅠ达到临界值,构件中的裂纹将产生突然的失稳扩张,这个应力强度因子KⅠ的临界值,称为临界应力强度因子,它就是材料的断裂韧性。用KⅠc表示。它反映了材料抵抗裂纹失稳扩展,即抵抗脆性断裂的能力,所以平面应变条件下的脆性断裂判据为KⅠ≥KⅠc 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-4/29 KⅠc称为材料的断裂韧性,由实验得出,表示材料抗裂能力的力学性能指标。 KⅠc与试件的几何形状(板厚)、受力情况、试验环境(温度)等因素有关。张开型裂纹在平面应力状态下,最容易产生失稳扩展,通常KⅠc都是在厚板下用张开型裂纹下进行实验,求得平面应变下平面应变断裂韧性KⅠc 2 断裂力学及在焊接中的应用 IWE-T/3.3-4/29 5
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