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金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂分析
 

金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂分為韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂和脆性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂兩種,現(xiàn)就金屬韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂做簡單介紹。

    韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂是金屬材料金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂前產(chǎn)生明顯宏觀塑性變形的金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂。這種金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂有一個(gè)緩慢的撕裂過程,在裂紋擴(kuò)展過程中不斷地消耗能量。韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂的金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂面一般平行于最大切應(yīng)力并與主應(yīng)力成45度角。用肉眼或放大鏡觀察時(shí),斷口呈纖維狀,灰暗色。纖維狀是塑性變形過程中微裂紋不斷擴(kuò)展和相互連接造成的,而灰暗色則是纖維斷口表面對光反射能力很弱所致。

    中、低強(qiáng)度鋼的光滑圓柱試樣在室溫下的靜拉伸金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂是典型的韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂,其宏觀斷口呈杯錐狀,由纖維區(qū)、放射區(qū)和剪切唇三個(gè)區(qū)域組成(見圖-1)即所謂的斷口特征三要素。這種斷口的形成過程(見圖-2)所示。

    金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂的最后階段形成杯狀或錐狀的剪切唇。剪切唇表面光滑,與拉伸軸呈45度,是典型錄的切斷型金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂。

    試樣塑性的好壞,由這三個(gè)區(qū)域的比例而定。如放射區(qū)較大,則材料的塑性低,因?yàn)檫@個(gè)區(qū)域是裂紋快速擴(kuò)展部分,伴隨的塑性變形也小。反之,塑性好的材料,必然表現(xiàn)為纖維區(qū)和剪切唇占很大比例,甚至中間的放射區(qū)可以消失。材料強(qiáng)度提高,塑性降低,則放射區(qū)比例增大;試樣尺寸加大,放射區(qū)增大明顯,而纖維區(qū)變化不大。對圓柱形試樣的脆斷,斷面上有許多放射狀條紋,這些條紋匯聚于一個(gè)中心,此中心區(qū)域就是裂紋源,斷口表面越光滑,放射條紋越細(xì);對板狀試樣,金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂呈“人”字形花樣,“人”字的尖端指向裂紋源。

    金屬材料的韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂不及脆性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂危險(xiǎn),在生產(chǎn)實(shí)踐中也較少出現(xiàn)(因?yàn)樵S多機(jī)件在材料產(chǎn)生較大塑性變形后就已經(jīng)失效了)。但是研究韌性金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂對于正確制訂金屬壓力加工工藝(如擠壓、拉伸)規(guī)范還是重要的,因?yàn)樵谶@些加式工藝中材料要產(chǎn)生較大的塑性變形,并且不允許產(chǎn)生金屬電子萬能試驗(yàn)機(jī)試樣拉伸斷裂。如前所述,當(dāng)光滑圓柱拉伸試樣受拉伸作用,在試驗(yàn)力達(dá)到拉伸力伸長曲線最高點(diǎn)時(shí),便在試樣局部區(qū)域產(chǎn)生頸縮,同時(shí)試樣的應(yīng)力狀態(tài)也由單向變?yōu)槿颍抑行妮S向應(yīng)力最大。在中心三向拉應(yīng)力作用下,塑性變形難于進(jìn)行,致使試樣中各部分的夾雜物或第二相質(zhì)點(diǎn)本身碎裂,或使夾雜物質(zhì)點(diǎn)與基體界面脫離而形成微孔。微孔不斷長大和聚合就形成顯微裂紋。早期形成的顯微裂紋其端部產(chǎn)生較大塑性變形,且集中于極窄的變形帶內(nèi)。這些剪切變形帶從宏觀上看大致與徑向呈40度~50度角。新的微孔就在變形帶內(nèi)成核、長大和聚合,當(dāng)其與裂紋連接時(shí),裂紋便向前擴(kuò)展了一段距離。這樣的過程重復(fù)進(jìn)行就形成鋸齒形的纖維區(qū)。纖維區(qū)所在平面(即裂紋擴(kuò)展的宏觀平面)垂直于拉伸應(yīng)力方向。纖維區(qū)中裂紋擴(kuò)展是很慢的,當(dāng)其達(dá)到臨界尺寸后就快速擴(kuò)展而形成放射區(qū)。放射區(qū)是裂紋作快速低能撕裂形成的。放射區(qū)有放射線花樣特征,放射線平行于裂紋擴(kuò)展方向而垂直于裂紋前端(每一瞬間)的輪廓線,并逆指向裂紋源。撕裂時(shí)塑性變形量越大則放射線越粗。對于幾乎不產(chǎn)生塑性變形的極脆材料,放射線消失。溫度降低或材料強(qiáng)度增加,會(huì)使其塑性降低,放射線由粗變細(xì)乃至消失。


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