脆性固体材料的热冲击裂纹扩展规律及热冲击阻力行为

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sjay357
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热冲击断裂力学是断裂力学的一个研究方向,它研究材料结构在热冲击荷载下的瞬态热断裂现象。由于热冲击断裂在很多研究领域的重要性,它已经吸引了很多研究学者的关注。但是,热冲击断裂力学在含椭圆形嵌入裂纹或半椭圆形表面裂纹的弹性材料、压电圆柱材料、小尺度热冲击时间(如脉冲激光加热)、小尺度材料结构(如纳米材料)方面的研究还不够深入,这几个方面的研究对实际工程中脆性材料抗热冲击断裂的设计有重要意义。本文主要研究内容和结论如下:  考虑一些弹性材料有极好的热学性质,被作为主要的商业可行的抗高温应用材料(如:航空和航天工业)。但是材料在加工和服役过程中容易产生缺陷,而且在实际应用中发现的大多数缺陷更接近椭圆形嵌入裂纹或半椭圆形表面裂纹。由于他们的实际意义,研究这些缺陷对材料热冲击行为的影响是重要的。本文基于最大应力准则和断裂韧性准则研究含椭圆形嵌入裂纹或半椭圆形表面裂纹的半无限大体和有限厚板模型的热冲击阻力。通过权函数法的应力强度因子表达式,揭示裂纹尖端附近热应力强度因子关于热冲击时间和裂纹长度的变化情况。基于热应力强度因子的数值结果给出裂纹增长轨迹和热冲击阻力曲线。发现对于任何给定的初始裂纹长度和裂纹形状因子,有较低断裂韧性的材料更早地发生不稳定的裂纹扩展,并且在热冲击荷载条件下裂纹存在抗增长行为。结合最大应力准则和断裂韧性准则得到便于在工程材料设计中使用的最小热冲击阻力表达式。  近些年来,压电材料在高温中的应用迅速增长(如:航空宇宙,核电站和核空间,海上和海下结构,土木工程结构),一些耐高温压电材料具有脆性,在高温热冲击环境中,由于其内部力-电-热耦合效应易发生断裂。因此,为了了解高温压电材料耐久性和可靠性问题,较好地理解压电材料在高温热冲击下的断裂行为是必要的。本文研究含一个硬币型中心裂纹的有限压电圆柱结构的热冲击阻力,求解了两个边界值问题,其一是经典的傅里叶热传导问题,另一个是裂纹尖端附近的热应力强度因子和电位移强度因子问题。通过解奇异积分方程研究裂纹问题,得到一个充分小裂纹尖端附近的热应力强度因子和电位移强度因子。基于最大应力准则和断裂韧性准则给出压电圆柱的热冲击阻力。为了便于实际工程应用,给出最小热冲击阻力表达式。  经典傅里叶热传导定律假设材料内部的热传递过程是速度无限的扩散行为,为准平衡假设。但是,当涉及热冲击时间小尺度情况下,即强瞬态导热(如脉冲激光实验),准平衡假设已不再适用。非傅里叶热传导定律更适用于时间小尺度热传导情况。本文研究一个含表面直裂纹半无限大体模型的非傅里叶热传导理论热冲击断裂问题。通过温度场的解析解表达式求解热应力场。热应力强度因子通过一个数值积分表达式得到,给出热应力、热应力强度因子关于热冲击时间、深度和裂纹长度变化的数值结果。基于此,通过比较非傅里叶热传导和傅里叶热传导的结果分析了裂纹扩展行为。研究结果表明对于任何给定的初始裂纹长度和介质的断裂韧性,非傅里叶热传导模型比傅里叶热传导模型裂纹早发生不稳定扩展。这个现象说明了在计算材料热冲击断裂时,考虑非傅里叶热传导模型的意义。  微/纳米尺度结构材料具有杰出的物理、化学、力学和电学性质,已有相当多的注意集中在这些先进材料的力学性质研究上。本文应用非局部弹性理论研究含一个表面直裂纹的半无限大介质和有限厚板的纳米尺度材料在热冲击荷载条件下的热断裂问题。建立热弹性连续介质的温度-应力非局部弹性理论的本构关系。得到基于非局部微分弹性理论的热应力解析解。热应力强度因子解通过一个无限积分表达式给出。详细讨论了热冲击时间、裂纹长度、非局部参数对热应力强度因子的影响。数值结果表明非局部参数对热应力强度因子的影响较大,热应力强度因子随非局部参数的增大而增大。比较局部理论模型,通过非局部理论模型预测的热应力强度因子大于局部理论模型预测的。因此,非局部理论模型为材料的热冲击断裂研究提供了一个更安全的预测。最后,给出基于非局部弹性理论模型的裂纹增长轨迹,研究结果表明一个比较高的初始热冲击温度是有益的。
其他文献
水彩语言作为设计思维的载体,其在数字化信息时代的优势日益凸显。本文归纳总结了水彩语言在设计教育、设计思维表达中的的重要作用,以及对提升设计的文化品格的推动功能,以
相比普通复合材料,三维碳纤维编织复合材料可以通过改变组分纤维来提高三个方向的强度,因而它比普通复合材料具有更优良的抗冲击性能。但是,由于三维碳纤维编织复合材料比机
教学实践表明,真实有效的课堂教学往往是不确定的,是开放动态、灵活多变的.教师应用新的教学观,营造和谐的课堂氛围,在动态的课堂中灵活把控生成资源,捕捉现场产生的有效信息
功能梯度材料是非均匀复合材料,在微观细节上具有逐渐变化的连续梯度性质。工程上一些特殊用途的功能梯度材料往往表现出蠕变和应力松弛性质,原因是其组分材料涉及到高温下的金
农村小学数学“学困生”错题率高,是自身、家庭和学校多种因素造成的.必须分析其错题成因,从培养学生学习习惯、学生自信心,整理错题习惯方面深入研究探讨纠错策略,以此激发
批判性思维是生物学核心素养中一种重要的理性思维方式,是创造性思维形成的前提与基础.本文分析了教学中的几个具体环节,就如何提升学生的批判性思维素养进行探索.
电力系统实时数字仿真系统可以实时模拟电力系统各种运行工况,具有体积小、功耗低、通用性好、可重复性强、价格较动态模拟和数模混合式仿真装置低廉等优点,因而在电力自动化设
电流变体是一种其表观粘度和抗剪切屈服应力会随外加电场强度大小而变化的新型智能软材料。由于电流变体的电流变效应能够通过控制外加电场强度的大小实现快速、可逆、无级调
超短脉冲激光与金属相互作用的过程一般采用双温模型进行描述,求解时常用的是基于网格的数值计算方法,比如有限差分法和有限元法。但是在超短脉冲激光辐照下,金属内部不仅存
新媒体时代背景下,微信作为一种社交软件,已成为教师课堂教学中最为重要的教学手段.文章以高中物理课堂教学为研究切入点,将微信平台与翻转课堂教学进行有效整合,对微信平台