界面损伤耦合和阻滑/助滑对断裂行为的影响

来源 :第十八届全国疲劳与断裂学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lfh8686806
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  在苛刻环境中长期工作之后,多铁性复合材料界面可能会产生力、电、磁损伤而成为弱界面。现有文献将传统弱界面的线弹簧模型拓展到压电、压磁领域,建立了广义线弹簧模型,用于描述上述三类损伤。
其他文献
扩展有限元(XFEM)由于不存在显著的网格依赖性,目前已经能够很好地模拟弹脆性断裂问题。然而,对于弹塑性裂纹问题,由于现有的扩展有限元尚不能找到理想的裂尖扩充形函数,其应用受到极大的限制。
基于畴变致温升机理,提出了一种新型在位观测畴变实验表征方法,使得定量测定电致畴变热功转化系数、裂纹尖端180°畴变区成为可能;率先报道了铁电陶瓷电致畴变电场做功未能全部转化为热能的实验结果,铁电陶瓷PZT-5 材料热功转化系数约为80%,建立了经实验验证的铁电陶瓷热功转化的模型;首次发现了循环低压高频电载荷作用下裂纹失稳扩展的新现象,提出了中心椭圆孔大范围畴变翻转理论模型(RLSS),发展了电/热
会议
In the present work,stress relaxation tests,high-resolution transmission electron microscopy(HRTEM)and molecular dynamics(MD)simulations were conducted on coarse-grained(cg),nanograined(ng)and nanotwi
会议
本文通过对Q345 钢焊接试件进行拉伸加载实验,通过对所采集的声发射信号的拉伸曲线图、撞击计数、能量、幅值、持续时间、上升时间参数可知,静力在加载各试件时,不同试件断裂时的最大载荷也不同,试件1 和试件2 在加载过程各阶段均有比较明显的声发射信号特征,且特征参数之间的吻合性较好,具有一一对应的关系。
微小尺度金属是指具有几何尺度和微观结构尺度接近微米至纳米范围的材料,它是目前各种微纳电机械系统、柔性电子设备及集成电路芯片中广泛使用的材料;同时,它也涉及了具有超细结构尺度的高性能金属结构材料。尽管金属材料及构件的疲劳研究已有相当长的历史,并已建立了丰富的基本理论和工程寿命评价模型,但当材料的尺度接近微、纳米范围时,基于传统的疲劳寿命评价理论与可靠性设计模型已不再适用于微小尺度金属及其构件。
由于单峰拉伸过载具有减缓疲劳裂纹扩展速率和提高疲劳寿命的作用,自上世纪60年代以来,单峰拉伸过载效应对疲劳裂纹扩展速率的影响得到了广泛的研究,并根据裂纹尖端的应力场分布提出了包括塑性导致的裂纹闭合效应等在内的多种裂纹扩展速率预测模型。
会议
载荷谱的浓缩可以缩短试验时间,这意味着可以缩短研发周期,大大减少试验的费用,对于结构的疲劳试验非常重要。本文提出的载荷谱等效方法是浓缩载荷谱的有效方法,本方法同时考虑了载荷随机性及疲劳寿命随机性。
工程结构在服役中承受随机交变载荷。结构的疲劳裂纹扩展寿命不仅与载荷大小有关,而且和载荷的作用顺序有关。裂纹在高载后的低载循环中,其扩展速率会明显降低,这种现象称为超载迟滞。研究超载迟滞机理对预测结构在随机载荷谱下的疲劳裂纹扩展寿命具有重要意义。
在载荷的往复加卸过程中,疲劳裂纹尖端场的塑性区形成并演化,其形成机制和演化规律大大影响材料的疲劳行为。晶体材料的宏观塑性行为是由微观位错行为所决定,在一定的空间尺度(如:细观)上,视位错分布为连续函数,引入位错密度函数表征材料的塑性行为。