本文標題:"金屬微裂紋試驗定量分析光學圖像顯微鏡"
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金屬微裂紋試驗定量分析光學圖像顯微鏡
脆性斷裂是指伴有少量塑性變形和能最吸收的斷裂。脆性斷裂
通常開始于微小的裂紋,這些裂紋或在加工過程中產生,或形成于
疲勞或腐蝕。微裂紋逐漸擴展形成裂縫的過程通常很堆察覺,直至
到達臨界尺寸,才迅速擴展產生災難性斷裂。裂紋臨界尺寸取決于
載荷條件。
韌性是材料的一種重要性能.表示材料在沒有失效時吸收能址
的能力。在緩慢加載的拉伸試驗中,韌性就是應力·應變曲線下的
面積。缺口韌性是指材料在由缺口形成的復雜應力狀態下吸收能量
的能力。按照慣例.通常采用夏比V型缺口的沖擊試驗來確定材料的
缺口韌性,這種方法適應于描述鋼或其他材料隨溫度降低過程中的
韌一脆轉變行為,但不適用于定量分析。工程知識的一大進步就是
利用斷裂力學.來預測裂紋或裂紋狀缺陷對于脆性斷裂的影響。
材料受周期或脈動循環應力作用,導致其失效的應力將遠低于
單獨載荷下引起斷裂的應力。在脈動應力或應變作用下發生的失效
稱為疲勞失效氣在機器中,疲勞失效是主要的機械故障。
疲勞失效是一種局部失效,裂紋開始于有限的區域,隨著應力
或應變循環的增加而不斷擴展,直至增大到零件不能承受外加載荷
而發生斷裂。疲勞過程中包含塑性變形,但具有高度局部性。因此
,疲勞斷裂的發生不伴有整體塑性變形的征兆。疲勞通常起源于幾
何形狀突變(應力集中)、溫度差異、拉伸殘余應力或材料缺陷引起
的局部過高的應力或應變處。雖然已經掌握了有關疲勞失效機理方
面的大量知識.但目前預防疲勞的主要時機存在于工程設計階段。
可以通過恰當的選材,控制殘余應力,精心設計以減小應力集中來
達到預防疲勞的目的。
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