无机非金属材料物理性能省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、Chapt.2,3Chapt.2,3无机材料脆性断裂与强度无机材料脆性断裂与强度第1页Titanic 第2页第3页Titanic近代船用钢板近代船用钢板第4页第5页2.12.1脆性断裂脆性断裂断裂:断裂:塑性断裂塑性断裂(延性或韧性断裂延性或韧性断裂)和脆性断和脆性断裂两种类型。裂两种类型。塑性断裂:塑性断裂:在断裂时伴有宏观上塑性变形。在断裂时伴有宏观上塑性变形。第6页脆性断裂:脆性断裂:有些材料在应力未到达强度极限有些材料在应力未到达强度极限时就会突然断裂。不但是脆性材料才会产生时就会突然断裂。不但是脆性材料才会产生这种断裂,材料内部存在微裂纹,或者一些这种断裂,材料内部存在微裂纹,或者一
2、些材料在低温下受到冲击等都有可能产生脆性材料在低温下受到冲击等都有可能产生脆性断裂。断裂。断裂发生在弹性断裂发生在弹性应变状态下,没应变状态下,没有经过塑性形变有经过塑性形变阶段而直接形成阶段而直接形成断裂。断裂。第7页脆性断裂特点:脆性断裂特点:1)1)断裂前无显著预兆断裂前无显著预兆;2)2)断裂处往往存在一定缺点断裂处往往存在一定缺点(裂纹,伤痕裂纹,伤痕););3)3)因为缺点存在,实际断裂强度远远小于因为缺点存在,实际断裂强度远远小于理论强度理论强度.脆性断裂微观过程:脆性断裂微观过程:突发性裂纹扩展;突发性裂纹扩展;裂纹迟缓生长。裂纹迟缓生长。第8页断裂现象:断裂现象:1)1)金属
3、类:先是弹性形变,然后是塑性变形,金属类:先是弹性形变,然后是塑性变形,直到断裂。直到断裂。2)2)高分子类:先是弹性形变高分子类:先是弹性形变(很大很大),然后是,然后是塑性变形,直到断裂。塑性变形,直到断裂。3)3)无机材料类:先是弹性形变无机材料类:先是弹性形变(较小较小),然后,然后不发生塑性变形不发生塑性变形(或很小或很小),直到断裂。,直到断裂。第9页2.22.2理论结合强度理论结合强度 2.2.12.2.1能量守衡模型能量守衡模型固体受外功作用而变形,在变形过程中,外固体受外功作用而变形,在变形过程中,外力所作功转变为储存于固体内能量。力所作功转变为储存于固体内能量。断裂时,断裂
4、时,应变能应变能提供了新生断面所需表面能。提供了新生断面所需表面能。thx/2=2 th=E(x/r0)th=2(E/r0)1/2 th第10页以应力以应力应变正弦函数曲线形式近似描述应变正弦函数曲线形式近似描述原子间作用力随原子间距改变。原子间作用力随原子间距改变。=thsin(2 x/)2.2.22.2.2奥罗万模型奥罗万模型U=SS第11页理论结合强度:理论结合强度:通常,通常,约为约为aE/100,th=E/10对于大部分实际材料来说,其理论结合强对于大部分实际材料来说,其理论结合强度与实际材料有一定差异。度与实际材料有一定差异。-Griffith微裂纹理论 th=2(E/r0)1/2
5、高强度固体必须要求E、大,a小第12页材料材料sThKg/mm2 c th/cAl2O3晶须晶须500015403.3铁晶须铁晶须300013002.3奥氏型钢奥氏型钢20483206.4硼硼348024014.5Si3N4热压热压385010038.5玻璃玻璃69310.566.0断裂强度理论值和测定值断裂强度理论值和测定值第13页*理论剪切强度理论剪切强度剪切应力与位移关系:剪切应力与位移关系:=th sin(2 x/b),当当x10 材料为塑性,断裂前已材料为塑性,断裂前已出现显著塑性流变;出现显著塑性流变;th/th 1 材料为脆性;材料为脆性;th/th=5 需参考其它原因作判断。需
6、参考其它原因作判断。第15页2.3 Griffith2.3 Griffith微裂纹理论微裂纹理论 2.3.1 Inglis2.3.1 Inglis断裂理论断裂理论第16页不论孔洞是椭圆还是菱形,只要孔洞长度(2C)和端部曲率半径相同,则A点应力差异不大。弹性理论基础弹性理论基础-平板弯曲平板弯曲第17页第18页第19页实际材料中总是存在许多细小裂纹或缺点,实际材料中总是存在许多细小裂纹或缺点,在外力作用下,这些裂纹或缺点附近会产在外力作用下,这些裂纹或缺点附近会产生应力集中现象。当应力大到一定程度时,生应力集中现象。当应力大到一定程度时,裂纹开始扩展而造成材料断裂。裂纹开始扩展而造成材料断裂。
7、物体内储存弹性应变能降低,大于等于产物体内储存弹性应变能降低,大于等于产生因为开裂形成两个新表面所需表面能,生因为开裂形成两个新表面所需表面能,就会造成裂纹扩展,反之,则裂纹不会扩就会造成裂纹扩展,反之,则裂纹不会扩散。散。2.3.2 Griffith2.3.2 Griffith断裂理论断裂理论第20页临界应力推导:临界应力推导:We1=(1/2)FlP33P33第21页在微小位移d(l)上外力做功dW=(Fi+1/2dF)dl第22页dW=(Fi+1/2dF)dldW=Fidl第23页第24页第25页P34P34第26页22第27页主要意义:主要意义:它建立了工作应力、裂纹长度和材料性能常它
8、建立了工作应力、裂纹长度和材料性能常数之间关系,解释了脆性材料强度远低于其数之间关系,解释了脆性材料强度远低于其理论强度现象,为断裂力学奠定了理论基础。理论强度现象,为断裂力学奠定了理论基础。理论适合应用:玻璃、陶瓷这类脆性材料。理论适合应用:玻璃、陶瓷这类脆性材料。延展性材料:延展性材料:第28页2.4.12.4.1裂纹扩展方式裂纹扩展方式2.42.4应力场强度因子和平面应变断裂韧性应力场强度因子和平面应变断裂韧性第29页第30页2.4.22.4.2裂纹尖端应力场分析裂纹尖端应力场分析假设在离裂纹顶点为假设在离裂纹顶点为r r,与裂,与裂纹面夹角为纹面夹角为(角坐标)处有(角坐标)处有一面单
9、元一面单元dx,dydx,dy,则作用在面,则作用在面上应力分量为上应力分量为x,y,xyx,y,xy。因为是薄板穿透裂纹因为是薄板穿透裂纹A A点三个点三个应力分量,属平面应力问题,应力分量,属平面应力问题,故:故:z=0z=0,yz=xz yz=xz=0=0A A第31页rc,0r 断裂韧性断裂韧性K KICIC是材料固有性能,也是材料组成和显微结是材料固有性能,也是材料组成和显微结构函数构函数,是材料抵抗裂纹扩展阻力原因。与是材料抵抗裂纹扩展阻力原因。与裂纹大小、形状以及外力无关。伴随材料裂纹大小、形状以及外力无关。伴随材料弹性模量和断裂能增加而提升。弹性模量和断裂能增加而提升。2.4.
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