斷裂韌性

斷裂韌性是試樣或構件中有裂紋或類裂紋缺陷情形下發(fā)生以其為起點的不再隨著載荷增加而快速斷裂,即發(fā)生所謂不穩(wěn)定斷裂時,材料顯示的阻抗值。這樣的斷裂韌性值,可用能量釋放率g、應力強度因子K、裂紋尖端張開位移CTOD和J積分等描述裂紋尖端的力學狀態(tài)的單一參量表示。 

斷裂韌性基本信息

中文名 斷裂韌性 外文名 fracture toughness
測試方法 壓痕法等 含????義 阻止宏觀裂紋失穩(wěn)擴展能力的度量
影響因素 截面尺寸、溫度、應變速率等

如能提高斷裂韌性,就能提高材料的抗脆斷能力。因此必須了解斷裂韌性是受哪些因素控制的。影響斷裂韌性的高低,有外部因素,也有內部因素。

外部因素

外部因素包括板材或構件截面的尺寸、服役條件下的溫度和應變速率等。

材料的斷裂韌性隨著板材或構件截面尺寸的增加而逐漸減小,最后趨于一穩(wěn)定的最低值,即平面應變斷裂韌性KIC。這是一個從平面應力狀態(tài)向平面應變狀態(tài)的轉化過程。

斷裂韌性隨溫度的變化關系和沖擊韌性的變化相類似。隨著溫度的降低,斷裂韌性可以有一急劇降低的溫度范圍,低于此溫度范圍,斷裂韌性趨于一數(shù)值很低的下平臺,溫度再降低也不大改變了。

關于材料在高溫下的斷裂韌性,Hahn和Rosenfied提出了以下經驗公式:

式中: n——高溫下材料的應變硬化指數(shù);E——高溫下材料的彈性模量,MPa;

σs——高溫下材料的屈服應力,MPa;

εf——高溫下單向拉伸時的斷裂真應變,

;

Ψ——高溫下單向拉伸時的斷面收縮率。

應變速率的影響和溫度的影響相似。增加應變速率和降低溫度的影響是一致的。

內部因素

內部因素有材料成分和內部組織。作為材料成分與內部組織因素的綜合,材料強度是一宏觀表現(xiàn)。從力學上而不是冶金學的角度,人們總是首先從材料的強度變化出發(fā)來探討斷裂韌性的高低。只要知道材料強度,就可大致推斷材料的斷裂韌性。圖1為AISI 4340(40CrNiMo)鋼的斷裂韌性和經淬火、回火熱處理成不同屈服強度后的相互關系??梢姡瑪嗔秧g性是隨材料屈服強度的降低而不斷升高的。這一試驗結果是有代表性的,大多數(shù)低合金鋼均有此變化規(guī)律。即使像馬氏體時效鋼(18Ni)也是如此,只不過同樣強度下斷裂韌性值較高些而已。

斷裂韌性造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
韌性聚酯紗線集束格柵(纖塑格柵) A型,ParagridHF150;縱向極限抗拉強度≥150KN/m,縱向長期(設計使用年限120年)允許抗拉強度≥103KN/m,縱向標稱延伸率≤9.5%;縱向5%伸長率時的抗拉強度≥79KN/m; 查看價格 查看價格

馬克菲爾

m2 13% 馬克菲爾長沙新型支檔科技開發(fā)有限公司
韌性聚酯紗線集束格柵(纖塑格柵) A型,ParagridHF100;縱向極限抗拉強度≥100KN/m,縱向長期(設計使用年限120年)允許抗拉強度≥69KN/m,縱向標稱延伸率≤9.5%;縱向5%伸長率時的抗拉強度≥53KN/m; 查看價格 查看價格

馬克菲爾

m2 13% 馬克菲爾長沙新型支檔科技開發(fā)有限公司
韌性聚酯紗線集束格柵(纖塑格柵) B型,ParagridHF200;縱向極限抗拉強度≥200KN/m,縱向長期(設計使用年限120年)允許抗拉強度≥137KN/m;縱向5%伸長率時的抗拉強度≥106KN/m; 查看價格 查看價格

馬克菲爾

m2 13% 馬克菲爾長沙新型支檔科技開發(fā)有限公司
韌性聚酯紗線集束格柵(纖塑格柵) C型,Paralink300;縱向極限抗拉強度≥300KN/m,縱向長期(設計使用年限120年)允許抗拉強度≥200KN/m,縱向標稱延伸率≤9.5%;縱向5%伸長率時的抗拉強度≥165KN/m; 查看價格 查看價格

馬克菲爾

m2 13% 馬克菲爾長沙新型支檔科技開發(fā)有限公司
韌性合金讀卡器 品種:門禁讀卡器;型號:REC-10C-RD485/W34-IC;讀卡技術:MF卡 查看價格 查看價格

SZREC

13% 深圳市饒興智能科技有限公司西南辦事處(貴陽)
韌性合金讀卡器 品種:門禁讀卡器;型號:REC-10C-RD485/W34-IC;讀卡技術:MF卡 查看價格 查看價格

SZREC

13% 吉林省百興通信工程有限公司
韌性合金讀卡器 品種:門禁讀卡器;型號:REC-10C-RD485/W34-IC;讀卡技術:MF卡 查看價格 查看價格

SZREC

13% 深圳市饒興智能科技有限公司華北辦事處
韌性合金讀卡器 品種:門禁讀卡器;型號:REC-10C-RD485/W34-IC;讀卡技術:MF卡 查看價格 查看價格

SZREC

13% 深圳市饒興智能科技有限公司廣西直銷
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
韌性防水漿料 LB-16 20kg/桶 查看價格 查看價格

kg 湛江市2008年3季度信息價
韌性防水漿料 LB-16 20kg/桶 查看價格 查看價格

kg 湛江市2008年1季度信息價
韌性防水漿料 LB-16 20kg/桶 查看價格 查看價格

kg 湛江市2007年3季度信息價
韌性防水漿料 LB-16 20kg/桶 查看價格 查看價格

kg 湛江市2005年2月信息價
韌性水泥防水涂料 25kg/(A+B)組 查看價格 查看價格

佛山市2013年2季度信息價
韌性水泥防水涂料 25kg/(A+B)組 查看價格 查看價格

kg 佛山市2013年5月信息價
韌性水泥防水涂料 25kg/(A+B)組 查看價格 查看價格

kg 佛山市2012年12月信息價
韌性水泥防水涂料 25kg/(A+B)組 查看價格 查看價格

佛山市2012年12月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
韌性PE膜 無要求|1m2 3 查看價格 東莞市星華包裝材料有限公司 廣東   2022-09-28
韌性超薄瀝青 1.5cm厚|100m2 1 查看價格 廣州市崗坳瀝青混凝土有限公司 全國   2021-03-25
韌性膩子 -|1kg 3 查看價格 廣州釗雄建材有限公司    2017-02-15
韌性PE膜 -|1m2 2 查看價格 深圳市金盛包裝材料有限公司    2015-06-08
超高韌性砼(STC) 立方|3500m3 1 查看價格 廣東冠生土木工程技術有限公司 廣東  江門市 2017-01-09
陶瓷磚斷裂模數(shù)試驗機 TCZ-5 測量范圍:10-9999N 校準不確定度:Urel=0.8%%K=2|1臺 1 查看價格 杭州宏麟春科技有限公司    2015-09-09
專業(yè)增韌性PE保護膜 1、厚度:80μm2、用途:隔音樓地面3、80μm專業(yè)增韌型PE保護膜|500m2 3 查看價格 東莞市潤聚塑膠有限公司 廣東  江門市 2022-09-13
橋面超高韌性砼(STC) 橋面超高韌性砼(STC)|10m2 1 查看價格 中德新亞建筑材料有限公司 全國   2022-07-26

表征材料阻止裂紋擴展的能力,是度量材料的韌性好壞的一個定量指標。在加載速度和溫度一定的條件下,對某種材料而言它是一個常數(shù)。當裂紋尺寸一定時,材料的斷裂韌性值愈大,其裂紋失穩(wěn)擴展所需的臨界應力就愈大;當給定外力時,若材料的斷裂韌性值愈高,其裂紋達到失穩(wěn)擴展時的臨界尺寸就愈大。

指材料阻止宏觀裂紋失穩(wěn)擴展能力的度量,也是材料抵抗脆性破壞的韌性參數(shù)。它和裂紋本身的大小、形狀及外加應力大小無關。是材料固有的特性,只與材料本身、熱處理及加工工藝有關。是應力強度因子的臨界值。常用斷裂前物體吸收的能量或外界對物體所作的功表示。例如應力-應變曲線下的面積。韌性材料因具有大的斷裂伸長值,所以有較大的斷裂韌性,而脆性材料一般斷裂韌性較小。

斷裂韌性測試方法

斷裂韌性壓痕法

測試試樣表面先拋光成鏡面,在顯微硬度儀上,以10Kg負載在拋光表面用硬度計的錐形金剛石壓頭產生一壓痕,這樣在壓痕的四個頂點就產生了預制裂紋。根據壓痕載荷P和壓痕裂紋擴展長度C計算出斷裂韌性數(shù)值(KIC)。 計算公式為:

,其中E為楊氏模量,例如對于Si3N4系統(tǒng)一般取300GPa。公式中載荷P單位為N,裂紋長度C單位為mm,顯微硬度HV單位為GPa。

斷裂韌性試樣類型

國內常用的斷裂韌性試樣有兩種:

1)三點彎曲試樣SE(B);

2)緊湊拉伸試樣C(T)。

斷裂韌性試驗方法

在試樣中間開一裂紋,通過三點或四點抗彎斷裂測試,計算材料的斷裂韌性。

斷裂韌性測試方法比較

①IM法比SENB法簡便經濟,但測得的數(shù)據不如SENB法可靠;

②SENB法是普遍公認的標準測試方法;

③為了實際方便,要對IM法測試公式修正,使結果更接近SENB法。

斷裂韌性常見問題

  • 誰曉得陶瓷材料斷裂韌性怎么測試嗎?

    壓痕法(IM):測試試樣表面先拋光成鏡面,在顯微硬度儀上,以10Kg負載在拋光表面用硬度計的錐形金剛石壓頭產生一壓痕,這樣在壓痕的四個頂點就產生了預制裂紋。根據壓痕載荷P和壓痕裂紋擴展長度C計算出斷裂...

  • tpu 加什么韌性好

    tpu實際上是一種橡膠體來的,而且加哪一方面的材質都是可以的,潤滑性是非常好的 ??TPU的主要特性有:???硬度范圍廣:通過改變TPU各反應組分的配比,可以得到不同 硬度的產品,而且隨著硬度的增加,...

  • 那種POM耐磨 韌性好? 急?。?!

    二硫化鉬改性,PTFE改性等POM耐磨比較好,或者用玻纖/碳纖/PTFE復合改性的性能更好。余姚振義塑化在POM改性方面做的比較好。

隨著概率斷裂力學工程應用的逐步深入,材料斷裂韌性分散性問題,已成為影響含缺陷結構概率安全評定的關鍵因素之一。合理解決材料斷裂韌性分散性是一個十分復雜的問題。一方面由于冶金過程等方面的偏差,造成材料斷裂韌性的分散性;另一方面由于試樣幾何尺寸、裂紋長度測量等試驗誤差,亦會導致測試結果的不確定性,還有不同測試規(guī)范和標準對測試數(shù)據的處理也會導致測試結果的不確定性。若缺陷位于焊接部位,影響因素將更加復雜。除上述原因外,還會有諸如焊接上藝、焊材、以及不同操作人員及焊后熱處理等因素導致斷裂韌性測試結果分散性更加嚴重。盡管分析和解決其分散性問題如此復雜,十分困難,然而,在對含缺陷焊接結構(尤其是工業(yè)鍋爐、壓力容器和管道)進行安全評定時,重點就是焊接接頭區(qū)而不是母材。如何處理斷裂韌性的分散性問題已成為工程界不可回避的問題,也是概率安全評定應解決的基本問題之—。

對材料斷裂韌性分散性規(guī)律的研究,在理論和實踐上均已取得較大進展。

Hauge和Thualow分別采用Weibull分布、LogNormal分布、Slather模型以及Neville模型,對兩組CTOD數(shù)據(86個母材和16個焊材)進行了統(tǒng)計分析,其主要結論如下:

①兩組CTOD數(shù)據并非服從形狀參數(shù)為2的Weibull分布(或Slather模型);雙參數(shù)Weibull分布、LogNormal分布和Neville分布都適宜擬合這些數(shù)據。

②90%置信限的中位期望值可較好地由LogNormal分布得到;對于只有三個子樣時,能較好地等效于三個值十取最小值的方法;對大子樣,LogNormal吻合更好。

③對于小子樣,LogNormal分布提供最為可靠的估計,Weibull分布和Neville模型在于樣為3和5時由于數(shù)據不夠,難以估計分布參數(shù)值。

④數(shù)值模擬結果及擬合結果均表明LogNormal分布無論對太子樣還是小于樣,擬合精度足夠,不是特別保守。

Mimura等對由于材料不均勻而引起斷裂韌性的分散性做了分析與試驗研究。經過從同一塊板上取樣的CharpyV型試塊試驗分析,提出了區(qū)別材料不均勻性導致的分散性與測試中導致的分散性的方法。

金屬材料的斷裂韌性、裂紋擴展速率和裂紋擴展的門檻值等力學性能指標已為廣大的力學測試、材料研究和金相專家所了解,并已在零部件的強度設計、新材料的研制、材料的應用研究、材料強度規(guī)律的試驗研究、熱處理工藝的選擇以及失效分析中得到了廣泛的應用。本文的目的,是圍繞斷裂韌性的“基本原理”和“工程應用”這兩個方面,為力學、材料和金相專家們提供更全面、更深入的內容,以便在今后的試驗研究和工程應用中發(fā)揮更大的效益。

金屬材料的平面應變斷裂韌性KIC,是在斷裂力學這門學科形成后提煉出來的一個新型的力學性能指標。而早期斷裂力學的誕生則是研究防止脆性破壞的結果,因此,我們還得先談一點有關脆性破壞的情況。

脆性破壞是機械零件失效的重要方式之一。它是在零件受載過程中,在沒有產生明顯宏觀塑性變形的情況下,突然發(fā)生的一種破壞。由于事先沒有明顯的跡象,所以脆性破壞的危險性很大。

防止零部件發(fā)生脆性破壞的傳統(tǒng)方法是:

①要求選用的材料具有一定的塑性指標δ和Ψ,并具有一定的沖擊韌性Ak值。這種選材方法完全是根據零部件的使用經驗來定的,它既沒有充足的理論根據,又不能保證零部件工作的安全性。例如,1950年美國北極星導彈固體燃料發(fā)動機殼體在實驗發(fā)射時,發(fā)生了爆炸事故,而所使用的1373MPa屈服強度的D6AC鋼是經過嚴格檢驗的:其塑性和沖擊韌性指標都是完全合格的。又如,我國生產的120T氧氣頂吹轉爐的轉軸也曾經發(fā)生過斷軸事故,而所使用的40Cr鋼的強度、塑性和沖擊韌性指標都是經過檢驗而達到設計要求的。

②采用轉變溫度的方法,對材料的轉變溫度提出一定的要求。由于一次沖斷試驗,只考慮了應力集中和加大應變速率這兩個因素,還沒有考慮溫度降低對材料脆性破壞的影響。為此,設計了系列沖擊試驗,即在一系列不同溫度下進行沖擊試驗,得到Ak-T曲線和脆性斷口百分率-溫度T的曲線,由此確定脆性斷口轉變溫度,常用的是FATT50。一般認為,只要零部件的實際工作溫度大于材料的脆性轉變FAATT50,就不會發(fā)生脆性破壞。

盡管如此,上面兩種方法都還是經驗性的,它們無法找到實驗室中的轉變溫度與實際零部件的轉變溫度之間的轉換關系。因此,按這種方法的設計和選材,要么很保守,要么照樣產生脆性破壞。國內外大量的軸、轉子、容器和管道、焊接結構出現(xiàn)的大量脆性破壞事故表明,傳統(tǒng)的防斷方法必須改變。

試驗研究表明,大量的低應力脆性破壞的發(fā)生,是和零件內部存在宏觀缺陷有關的。這些缺陷有的是在生產過程中產生的,如在冶煉、鑄造、鍛造、熱處理和焊接中產生的夾雜、氣孔、疏松、白點、折疊、裂紋和未焊透等;有的是在使用過程中產生的,如疲勞裂紋、應力腐蝕裂紋和蠕變裂紋等。所有這些宏觀缺陷,在斷裂力學中都被假設(抽象化)為裂紋,在零部件承受外加載荷時,裂紋尖端產生應力集中。如果材料的塑性性能很好,它就能使裂紋尖端的集中應力得到充分的松弛,這就可能避免脆性開裂。但是.如果由于某些原因:或是材料的塑性性能很差;或是零件尺寸很大,約束了材料的變形;或是工作溫度的降低,使材料工作在轉變溫度以下;或是加載速率的提高,使材料塑性變形跟不上而呈脆性;或是腐蝕介質或射線輻照的作用引起材料的脆化等等,就有可能使裂紋尖端產生脆性開裂,從而造成零件的脆性破壞。

當帶缺陷的物體受力時,研究其內部缺陷——裂紋附件近應力應變場情況及其變化規(guī)律,研究裂紋開裂的條件,以及裂紋在交變載荷下的擴展規(guī)律等內容,就形成了一門新的學科——斷裂力學。

斷裂韌性表征材料阻止裂紋擴展的能力,是度量材料的韌性好壞的一個定量指標。在加載速度和溫度一定的條件下,對某種材料而言它是一個常數(shù),它和裂紋本身的大小、形狀及外加應力大小無關,是材料固有的特性,只與材料本身、熱處理及加工工藝有關。當裂紋尺寸一定時,材料的斷裂韌性值愈大,其裂紋失穩(wěn)擴展所需的臨界應力就愈大;當給定外力時,若材料的斷裂韌性值愈高,其裂紋達到失穩(wěn)擴展時的臨界尺寸就愈大。它是應力強度因子的臨界值。常用斷裂前物體吸收的能量或外界對物體所作的功表示。例如應力-應變曲線下的面積。韌性材料因具有大的斷裂伸長值,所以有較大的斷裂韌性,而脆性材料一般斷裂韌性較小。

斷裂韌性在工程中受到重視的原因是,它表征與光滑試樣中強度特性完全相反的特性。例如,很粗略地說,同一系列的材料的斷裂韌性值隨屈服強度增加而下降。因此,盡管按屈服強度準則認為已進行十分安全設計的高強度材料的結構,由于其構件中某種原因或有缺陷或產生裂紋,甚至也會發(fā)生不穩(wěn)定斷裂造成致命的損傷。由于材料屈服強度隨溫度下降而增大,在設計過程中未考慮低溫斷裂韌性的情形,也會造成同樣結果。過去結構物斷裂事故中,由于對上述斷裂韌性認識不足而發(fā)生的事故一定不少。

一般地說,在不穩(wěn)定斷裂之前,隨著載荷增加斷裂徐徐進行,即所謂穩(wěn)定斷裂的情形不少。雖是一種穩(wěn)定斷裂,但由于疲勞,應力腐蝕裂紋,蠕變等原因,裂紋擴展后轉變?yōu)椴环€(wěn)定斷裂的情形也不少。

如把臨界缺陷擴展稱為不穩(wěn)定斷裂,把亞臨界缺陷擴展叫做穩(wěn)定斷裂,不管穩(wěn)定斷裂的內容如何,斷裂韌性均表示材料在穩(wěn)定斷裂轉變?yōu)椴环€(wěn)定斷裂時的阻抗值。當然,斷裂韌性受事先進行的穩(wěn)定斷裂的影響是明顯的。同時,我們知道斷裂韌性值有顯著的尺寸效應。尺寸效應是產生應力狀態(tài)和屈服范圍問題的原因,尤其是屈服范圍構成選擇表示斷裂韌性的力等參數(shù)問題。

在斷裂韌性的測定中,有三個階段,在第一階段里,F(xiàn)PZ逐漸形成,應力強度因子KI值將會單調增加;在第二階段里,裂紋發(fā)生穩(wěn)定擴展;然后在第三階段,出現(xiàn)了KI值的突然減少到KIC值。對于這種現(xiàn)象的一種可能解釋是數(shù)值方法的固有假定所至。在有限元標定中假定了理想的線彈性系統(tǒng),但隨著實驗的進行,此假定卻進一步失去正確性。因為有限裂紋長度增加,可以觀察到大的殘余CMOD。這個影響,在實驗開始時可以忽略,但到實驗的后期此影響是相當大的。

一般地,僅僅第二階段時的斷裂韌性值可以作為靜力分析時用。它們的平均值總結于下表中。從表中,我們可以觀察到如下現(xiàn)象:

①上面的表中所列的相對偏差都在范圍20%以內,斷裂韌性的客觀值與試件的尺寸無關,并可以獲得;

②基于水平方向上的相對誤差,也可發(fā)現(xiàn)斷裂韌性與MSA的尺寸無關;

③這些結果是在無限制條件的實驗室里得到的,對于限制應力對斷裂韌性的影響可見1990年Saouma等人的研究結果。

斷裂韌性文獻

焊接接頭沖擊斷裂韌性分析 焊接接頭沖擊斷裂韌性分析

格式:pdf

大小:174KB

頁數(shù): 5頁

評分: 4.5

2003年增刊 ? 41 ? 機械動力學專集 靜態(tài)或準靜態(tài)加載的加載速度和試樣變形速度 比較低,未計及其對斷裂過程帶來的影響。 在高的加 載速度和試樣變形速度情況下,材料變形和斷裂的 性質發(fā)生了改變。 當加載速度提高時, 材料塑性變形 過程受到了約束和限制, 使材料的屈服點升高, 塑性 有可能降低,形變硬化過程也受到影響, 從而增加了 材料的脆化傾向。 對含缺口、 裂紋等缺陷的構件, 即 使加載速度并不高, 在缺口、裂紋的尖端也能達到很 高的變形速度, 此時同樣會增加材料的脆化傾向。 因 此,在高速沖擊載荷作用下, 焊接接頭的沖擊斷裂韌 性應該與在靜態(tài)或準靜態(tài)載荷作用下有很大不同。 一、試驗安排 試驗利用Hopkinson小氣炮加載裝置[1]對沖擊 試樣進行高速沖擊加載。試驗中子彈質量 m1=3. 083Kg,沖擊桿質量m2=6.5Kg。為了研究焊接組配、 沖擊速度及焊縫不同區(qū)域對焊接接頭

立即下載
橡膠—鋼粘接界面斷裂韌性實驗研究 橡膠—鋼粘接界面斷裂韌性實驗研究

格式:pdf

大?。?span id="06gsp7b" class="single-tag-height">174KB

頁數(shù): 5頁

評分: 4.4

采用雙懸臂夾層梁試樣,對橡膠—鋼粘接界面的I型邊緣裂紋的擴展情況及斷裂韌性進行實驗研究.通過聲發(fā)射技術的監(jiān)測將裂紋擴展劃分為無損傷、開裂、失穩(wěn)擴展三個階段,把線彈性斷裂力學中的柔度和能量釋放率引入到橡膠—鋼粘接界面斷裂韌性的計算中,由實驗測出裂紋的張開位移計算出夾層梁的柔度曲線,進而得到了能量釋放率曲線,并對斷裂韌性的變化規(guī)律進行了分析.

立即下載

已有許多研究人員用各種不同的方法試驗了鋼材的缺口韌性。下表列出了用于評定缺口韌性的典型方法,大體可分成四類:

1.小試件的沖擊試驗;

2.小試件的靜載試驗,

3.焊件動載斷裂試驗;

4.寬板拉伸試驗。

有些研究所的試驗重點在研究解理裂紋的起裂,而另外一些則放在阻止解理裂紋的擴展。但幾乎所有的試驗都包含這樣的內容,即試樣開有缺口并在試驗溫度降低時觀察其脆性行為。既然每一種試驗側重于脆性斷裂過程的不同特征,則用不同的方法去評定材料阻止解理斷裂的能力就不足為奇了。這些試驗幾乎總能確定一個轉變溫度,低于這個轉變溫度在試驗條件下就會發(fā)生解理斷裂。

下面僅介紹一種試驗原理——小試樣的擺錘沖擊試驗

試驗的原理是將試樣置于擺錘沖擊刃所經路徑的最低點處。開始時將擺錘提到某一高度然后釋放,擺錘就橫擊試樣并使之斷裂。此時擺錘繼續(xù)前進,并升至試樣另一邊的某一高度(小于初始的高度),兩個高度之差乘以擺錘的質量就相當于試樣斷裂時所吸收的能量。斷口表面的現(xiàn)象(晶狀斷面百分率)和試樣的變形情況對評價斷口的脆性提供了補充線索。

一般是在不同溫度下對一系列試樣進行這類試驗,以考察溫度對其它變數(shù)的影響。

通常采用兩種試驗機進行試驗。在艾索德(Izod)試驗機中,試樣夾在虎鉗內,成為懸臂粱伸入擺錘所經路徑中。因試樣及虎鉗須同時保持所要求的試驗溫度,故控制溫度比較困難。這種裝置不如卻貝(Charpy)試驗機好,目前很少使用。

簡介

材料的一種力學性能指標,反映材料在特定腐蝕介質‘},抵抗應力腐蝕裂紋擴展的能力,用It }xw表示,單位是MPa"mz} Kis二值越高,材料在給定介質中發(fā)生應力腐蝕破裂的傾向越低。

批準號

59275205

項目名稱

焊接結構斷裂韌性要求值的研究與預測

項目類別

面上項目

申請代碼

E05

項目負責人

史耀武

負責人職稱

教授

依托單位

西安交通大學

研究期限

1993-01-01 至 1995-12-31

支持經費

5.5(萬元)

斷裂韌性相關推薦
  • 相關百科
  • 相關知識
  • 相關專欄