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文檔簡(jiǎn)介
1、論述金屬的斷裂成型二班 金屬在外加載荷的作用下,當(dāng)應(yīng)力達(dá)到材料的斷裂強(qiáng)度時(shí),發(fā)生斷裂。斷裂是裂紋發(fā)生和發(fā)展的過程。機(jī)件的三種主要失效形式是磨損、腐蝕和斷裂。其中斷裂的危害最大。一、斷裂的分類 根據(jù)斷裂前金屬材料產(chǎn)生塑性變形量的大小,可分為韌性斷裂和脆性斷裂。韌性斷裂:斷裂前產(chǎn)生較大的塑性變形,斷口呈暗灰色的纖維狀。脆性斷裂:斷裂前沒有明顯的塑性變形,斷口平齊,呈光亮的結(jié)晶狀。韌性斷裂與脆性斷裂過程的顯著區(qū)別是裂紋擴(kuò)散的情況不同。 韌性斷裂的特征是斷裂前發(fā)生明顯的宏觀塑性變形,脆性斷裂在斷裂前基本上不發(fā)生塑性變形,是一種突然發(fā)生的斷裂,沒有明顯征兆,因而危害性很大。 韌性斷裂和脆性斷裂只是相對(duì)的
2、概念,在實(shí)際載荷下,不同的材料都有可能發(fā)生脆性斷裂;同一種材料又由于溫度、應(yīng)力、環(huán)境等條件的不同,會(huì)出現(xiàn)不同的斷裂。通常,脆斷前也產(chǎn)生微量塑性變形,一般規(guī)定光滑拉伸試樣的斷面收縮率小于5為脆性斷裂;大于5為韌性斷裂??梢姡饘俨牧系捻g性與脆性是依據(jù)一定條件下的塑性變形量來規(guī)定的,隨著條件的改變,材料的韌性與脆性行為也將隨之變化。 按斷裂機(jī)制又可分為解理斷裂與剪切斷裂兩類。解理斷裂是金屬材料在一定條件下(如體心立方金屬、密排六方金屬與合金處于低溫、沖擊載荷作用),當(dāng)外加正應(yīng)力達(dá)到一定數(shù)值后,以極快速率沿一定晶體學(xué)平面的穿晶斷裂。解理面一般是低指數(shù)或表面能最低的晶面。對(duì)于面心立方金屬來說,在一般情
3、況下不發(fā)生解理斷裂,但面心立方金屬在非??量痰沫h(huán)境條件下也可能產(chǎn)生解理破壞。 剪切斷裂是金屬材料在切應(yīng)力作用下,沿滑移面分離而造成的滑移面分離斷裂,它又分為滑斷(又稱切離或純剪切斷裂)和微孔聚集型斷裂。純金屬尤其是單晶體金屬常發(fā)生滑斷斷裂;鋼鐵等工程材料多發(fā)生微孔聚集型斷裂,如低碳鋼拉伸所致的斷裂即為這種斷裂,是一種典型的韌性斷裂。二、拉伸斷口分析 斷口分析是金屬材料斷裂失效分析的重要方法。記錄了斷裂產(chǎn)生原因,擴(kuò)散的途徑,擴(kuò)散過程及影響裂紋擴(kuò)散的各內(nèi)外因素。所以通過斷口分析可以找出斷裂的原因及其影響因素,為改進(jìn)構(gòu)件設(shè)計(jì)、提高材料性能、改善制作工藝提供依據(jù)。斷口分析可分為宏觀斷口分析和微觀斷口分
4、析。 斷口三要素:纖維區(qū),放射區(qū),剪切唇。纖維區(qū):呈暗灰色,無金屬光澤,表面粗糙,呈纖維狀,位于斷口中心,是裂紋源。放射區(qū):宏觀特征是表面呈結(jié)晶狀,有金屬光澤,并具有放射狀紋路,紋路的放射方向與裂紋擴(kuò)散方向平行,而且這些紋路逆指向裂源。剪切唇:宏觀特征是表面光滑,斷面與外力呈45°,位于試樣斷口的邊緣部位。三、斷裂強(qiáng)度的裂紋理論和格雷菲斯公式: 斷裂強(qiáng)度的裂紋理論:格雷菲斯認(rèn)為實(shí)際材料中總存在許多細(xì)小的裂紋或缺陷,在外力作用下,這些裂紋和缺陷附近就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,當(dāng)應(yīng)力達(dá)到一定程度時(shí),裂紋就開始擴(kuò)展而導(dǎo)致斷裂。這就是著名的格雷菲斯微裂紋理論。 根據(jù)格雷菲斯微裂紋理論可知,斷裂并不
5、是兩部分晶體同時(shí)沿整個(gè)界面拉斷,而是裂紋擴(kuò)展的結(jié)果 格雷菲斯公式:(1)對(duì)長(zhǎng)為2a 的中心穿透裂紋計(jì)算所得的斷裂應(yīng)力公式。(2)對(duì)長(zhǎng)為a 的表面半橢圓裂紋也適用,此時(shí)式中的a即為裂紋長(zhǎng)度。 只適用于脆性固體,如玻璃、金剛石、超高強(qiáng)度鋼等,即那些裂紋尖端無塑性變形情況。對(duì)工程用金屬材料(鋼):裂紋尖端產(chǎn)生較大塑性變形,要消耗大量塑性變形功,其值遠(yuǎn)比表面能大,為此格雷菲斯公式需要進(jìn)行修正。四、脆性斷裂的條件(1)溫度 任何一種斷裂都具有兩個(gè)強(qiáng)度指標(biāo),屈服強(qiáng)度和表征裂紋失穩(wěn)擴(kuò)散的臨界斷裂強(qiáng)度。溫度高,原子運(yùn)動(dòng)熱能大,位錯(cuò)源釋放出位錯(cuò),移動(dòng)吸收能量;溫度低反之。(2)缺陷 材料韌性 裂紋尖端應(yīng)力大,韌
6、性好發(fā)生屈服,產(chǎn)生塑性變形,限制裂紋進(jìn)一步擴(kuò)散。裂紋長(zhǎng)度 裂紋越長(zhǎng),越容易發(fā)生脆性斷裂。缺陷尖銳程度 越尖銳,越容易發(fā)生脆性斷裂。(3)厚度 鋼板越厚,沖擊韌性越低,韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度越高。原因:1)越厚,在厚度方向的收縮變形所受到的約束作用越大,使約束應(yīng)力增加,在鋼板厚度范圍內(nèi)形成平面應(yīng)變狀態(tài)。2)冶金效應(yīng),厚板中晶粒較粗大,內(nèi)部產(chǎn)生的偏析較多。(4)加載速度 低強(qiáng)度鋼,速度越快,韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度降低。6 防止金屬脆性斷裂失效的途徑(1)材料的設(shè)計(jì) 防止脆性斷裂應(yīng)控制下列因素來進(jìn)行合理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),即材料的斷裂韌性水平、構(gòu)件的工作溫度和應(yīng)力狀態(tài)、載荷類型及環(huán)境因素等。溫度是引起構(gòu)件脆斷的重要因素之
7、一,設(shè)計(jì)者必須考慮使構(gòu)件的工作溫度高于材料的脆性轉(zhuǎn)變溫度(Tc)。若所設(shè)計(jì)的構(gòu)件工作溫度低于Tc時(shí),則必須降低設(shè)計(jì)應(yīng)力水平,使應(yīng)力低于不會(huì)發(fā)生裂紋的擴(kuò)展。若其設(shè)計(jì)應(yīng)力不能降低,則應(yīng)更換材料,選擇韌性更高,Tc更低的材料。在選擇材料時(shí),應(yīng)保證材料具有良好的強(qiáng)韌性,良好的工藝性能。 從減少構(gòu)件脆性斷裂上,在進(jìn)行構(gòu)件設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)使缺陷所產(chǎn)生的應(yīng)力集中減少到最低限度,如減少尖角及結(jié)構(gòu)尺寸的不連續(xù)性,合理布置焊縫的位置。冶金生產(chǎn)方面要減少鋼中的夾雜物、氣孔及鋼材的表面缺陷。結(jié)構(gòu)加工后不應(yīng)存在缺口、凹槽、過深的刀痕等缺陷。焊接時(shí)要防止裂紋、焊瘤、未焊透等缺陷,減小和消除鋼結(jié)構(gòu)中的殘余應(yīng)力,尤其在條件允許的情
8、況下焊接結(jié)構(gòu)應(yīng)盡量消除焊接殘余應(yīng)力,這對(duì)于防止低溫脆斷具有非常重要的意義。(2 )調(diào)整化學(xué)成分 鋼的化學(xué)成分中的有益元素含量在合金設(shè)計(jì)中應(yīng)給以重視,而C、N、H、O、P等有害夾雜含量增加均會(huì)提高脆性轉(zhuǎn)變溫度,降低沖擊韌性,所以應(yīng)減少其含量。要對(duì)脆斷事故進(jìn)行分析,首先應(yīng)該要看是否含量超標(biāo),不超標(biāo)時(shí)也要考慮合金配比是否合適,因?yàn)槌煞致湓谂铺?hào)規(guī)范內(nèi),但配比不合適(如Mn/C比),其工藝性能或使用性能上達(dá)不到要求并引起失效的事例是很多的,如在設(shè)計(jì)鋼的成分時(shí)應(yīng)盡可能地控制一些對(duì)鋼的回火脆性影響較大元素的配比,使鋼的回火脆性不致過大,以及向回火脆性敏感性較大的鋼中添加鉬和鎢,對(duì)回火脆性敏感性較大的鉻鎳鋼,
9、鉻錳鋼、硅錳鋼、鉻釩鋼等加鉬便是如此。 鎳被認(rèn)為是降低鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度作用最大的元素。低碳鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度因鎳量增加而降低,淬火后低溫回火的鎳鋼含4.5%鎳,高溫回火的鋼含2.5鎳時(shí),脆性轉(zhuǎn)變溫度可降到最低。在合金結(jié)構(gòu)鋼中,銅的作用與鎳相似。 錳對(duì)鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度的影響因含量不同而異。低碳鋼含錳在1.5以下時(shí)可使脆性轉(zhuǎn)變溫度降低,所以,降碳增錳可以減少鋼中的碳化物、細(xì)化晶粒,有利于低碳鋼獲得較高的低溫沖擊韌性,但含錳高時(shí)又使鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度提高。此外,鋼中偏析、夾雜物。白點(diǎn)、微裂紋等缺陷越多,韌性越低。 綜上所述,碳、氮、磷。硅等元素增大鋼的冷脆性傾向,鎳、少量錳、銅等元素有利于鋼獲得較高的低
10、溫沖擊韌性。由于合金元素對(duì)鋼的冷脆性的影響很復(fù)雜,加之還要受其他方面因素的影響,還需具體分折??傊{(diào)整合金元素,降低雜質(zhì)含量,提高鋼的純凈度是降低材料脆斷的有效途徑。(3) 細(xì)化晶粒 細(xì)化晶粒是控制材料韌性避免脆斷的重要手段。粗晶粒的鋼脆性轉(zhuǎn)變溫度較細(xì)晶粒的為高,如粗晶粒的中碳鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度,可較細(xì)晶粒的鋼高40。細(xì)晶粒強(qiáng)化符合Hall-Petch關(guān)系,當(dāng)晶粒越細(xì),晶界面積就越大,晶界對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙也越大,從而使強(qiáng)度升高。此外,晶粒越細(xì),在一定體積內(nèi)的晶粒數(shù)目越多,在同樣變形量下,變形分散在更多的晶粒內(nèi)進(jìn)行,晶粒內(nèi)部和晶界附近的應(yīng)變度相差較小,變形較均勻,相對(duì)來說引起應(yīng)力集中減小,使材料在斷裂之前能承受較大的變形量,因而有較好的塑性;又因?yàn)榫ЯT郊?xì),晶界的曲折越多,
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