疲劳断裂失效分析精品PPT课件.pptx

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1、2 疲劳断裂是金属构件断裂的主要形式之一,疲劳断裂是金属构件断裂的主要形式之一,在金属构件疲劳断裂失效分析基础上形成和发展在金属构件疲劳断裂失效分析基础上形成和发展了疲劳学科。自从了疲劳学科。自从Whler的经典疲劳著作发表以的经典疲劳著作发表以来,人们充分地研究了不同材料在各种不同载荷来,人们充分地研究了不同材料在各种不同载荷和环境条件下试验时的疲劳性能。尽管大多数工和环境条件下试验时的疲劳性能。尽管大多数工程技术人员和设计人员已经注意到疲劳问题,而程技术人员和设计人员已经注意到疲劳问题,而且已积累了大量的实验数据,目前仍然有许多设且已积累了大量的实验数据,目前仍然有许多设备和机器发生疲劳断

2、裂。备和机器发生疲劳断裂。 疲疲 劳劳 断断 裂裂 失失 效效 分分 析析2 疲劳设计现在已从无限寿命设计发展疲劳设计现在已从无限寿命设计发展到有限寿命设计。到有限寿命设计。 零件、构件和设备的寿命估算,已成零件、构件和设备的寿命估算,已成为疲劳强度的一个重要组成部分。疲劳已为疲劳强度的一个重要组成部分。疲劳已从一个古老的概念发展成为材料科学、力从一个古老的概念发展成为材料科学、力学和工程设计相结合的一门新兴学科学和工程设计相结合的一门新兴学科疲劳强度(学)疲劳强度(学)。2 5.1.1 5.1.1 疲劳断裂失效的基本形式疲劳断裂失效的基本形式 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形

3、式和特征 按疲劳断裂的总周次的大小(按疲劳断裂的总周次的大小(Nf)可分为高)可分为高周疲劳(周疲劳(Nf105)和低周疲劳()和低周疲劳(Nf104);); 按交变载荷的形式不同,可分为拉压疲劳、按交变载荷的形式不同,可分为拉压疲劳、弯曲疲劳、扭转疲劳、接触疲劳、振动疲劳等;弯曲疲劳、扭转疲劳、接触疲劳、振动疲劳等;2 5.1.1 5.1.1 疲劳断裂失效的基本形式疲劳断裂失效的基本形式 按零件服役的温度及介质条件可分为机械疲劳按零件服役的温度及介质条件可分为机械疲劳(常温、空气中的疲劳)、高温疲劳、低温疲劳、(常温、空气中的疲劳)、高温疲劳、低温疲劳、冷热疲劳及腐蚀疲劳等。冷热疲劳及腐蚀疲

4、劳等。 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征 但:其基本形式只有两种,即但:其基本形式只有两种,即由切应力引起由切应力引起的切断疲劳的切断疲劳及及由正应力引起的正断疲劳由正应力引起的正断疲劳。其它形。其它形式的疲劳断裂,都是由这两种基本形式在不同条式的疲劳断裂,都是由这两种基本形式在不同条件下的复合。件下的复合。21 1、切断疲劳失效、切断疲劳失效 切断疲劳初始裂纹是由切应力引起的。切应力引切断疲劳初始裂纹是由切应力引起的。切应力引起疲劳初裂纹萌生的起疲劳初裂纹萌生的力学条件力学条件是:切应力缺口切断是:切应力缺口切断强度强度1;正应力缺口正断强度;正应力缺口正断强度1。5

5、.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征 切断疲劳的切断疲劳的特点特点是:疲劳裂纹起源处的应力应变是:疲劳裂纹起源处的应力应变场为平面应力状态;初裂纹的所在平面与应力轴约成场为平面应力状态;初裂纹的所在平面与应力轴约成45角,并沿其滑移面扩展。角,并沿其滑移面扩展。2 由于由于面心立方结构的单相金属材料面心立方结构的单相金属材料的切断强度一的切断强度一般略低于正断强度,而在单向压缩、拉伸及扭转条件般略低于正断强度,而在单向压缩、拉伸及扭转条件下,最大切应力和最大正应力的比值(即软性系数)下,最大切应力和最大正应力的比值(即软性系数)分别为分别为2.0、0.5、0.8,所以

6、对于这类材料,其零件的,所以对于这类材料,其零件的表层比较容易满足上述力学条件,因而表层比较容易满足上述力学条件,因而多以切断形式多以切断形式破坏。例如铝、镍、铜及其合金的疲劳初裂纹,绝大破坏。例如铝、镍、铜及其合金的疲劳初裂纹,绝大多数以这种方式形成和扩展。多数以这种方式形成和扩展。低强度高塑性材料低强度高塑性材料制作制作的中小型及薄壁零件、大应力振幅、高的加载频率及的中小型及薄壁零件、大应力振幅、高的加载频率及较高的温度条件都将有利于这种破坏形式的产生。较高的温度条件都将有利于这种破坏形式的产生。5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征22 2、正断疲劳失效、正断疲

7、劳失效 正断疲劳的初裂纹,是由正应力引起的。初裂纹正断疲劳的初裂纹,是由正应力引起的。初裂纹产生的产生的力学条件力学条件是:正应力缺口正断强度是:正应力缺口正断强度1,切应,切应力缺口切断强度力缺口切断强度1。5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征 正断疲劳的正断疲劳的特点特点是:疲劳裂纹起源处的应力应变是:疲劳裂纹起源处的应力应变场为平面应变状态;初裂纹所在平面大致上与应力轴场为平面应变状态;初裂纹所在平面大致上与应力轴相垂直,裂纹沿非结晶学平面或不严格地沿着结晶学相垂直,裂纹沿非结晶学平面或不严格地沿着结晶学平面扩展。平面扩展。2 大多数的工程金属构件的疲劳失效都

8、是以正断形大多数的工程金属构件的疲劳失效都是以正断形式进行的。特别是体心立方金属及其合金以这种形式式进行的。特别是体心立方金属及其合金以这种形式破坏的所占比例更大;上述力学条件在试件的内部裂破坏的所占比例更大;上述力学条件在试件的内部裂纹处容易得到满足,但当表面加工比较粗糙或具有较纹处容易得到满足,但当表面加工比较粗糙或具有较深的缺口、刀痕、蚀坑、微裂纹等应力集中现象时,深的缺口、刀痕、蚀坑、微裂纹等应力集中现象时,正断疲劳裂纹也易在表面产生。正断疲劳裂纹也易在表面产生。 高强度、低塑性的材料、大截面零件、小应力振高强度、低塑性的材料、大截面零件、小应力振幅、低的加载频率及腐蚀、低温条件均有利

9、于正断疲幅、低的加载频率及腐蚀、低温条件均有利于正断疲劳裂纹的萌生与扩展。劳裂纹的萌生与扩展。 5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征2 5.1.2 5.1.2 疲劳断裂失效的一般特征疲劳断裂失效的一般特征5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征 金属零件在使用中发生的疲劳断裂具有金属零件在使用中发生的疲劳断裂具有突发突发性性、高度局部性高度局部性及及对各种缺陷的敏感性对各种缺陷的敏感性等特点。等特点。引起疲劳断裂的应力一般很低,断口上经常可观引起疲劳断裂的应力一般很低,断口上经常可观察到特殊的、反映断裂各阶段宏观及微观过程的察到特殊的、反映断

10、裂各阶段宏观及微观过程的特殊花样。特殊花样。 2 1 1、疲劳断裂的突发性、疲劳断裂的突发性 疲劳断裂虽然经过疲劳裂纹的萌生、亚临界扩疲劳断裂虽然经过疲劳裂纹的萌生、亚临界扩展、失稳扩展三个过程,但是由于断裂前无明显的展、失稳扩展三个过程,但是由于断裂前无明显的塑性变形和其它明显征兆,所以断裂具有很强的突塑性变形和其它明显征兆,所以断裂具有很强的突发性。即使在静拉伸条件下具有大量塑性变形的塑发性。即使在静拉伸条件下具有大量塑性变形的塑性材料,在交变应力作用下也会显示出宏观脆性的性材料,在交变应力作用下也会显示出宏观脆性的断裂特征。因而断裂是突然进行的。断裂特征。因而断裂是突然进行的。5.1 5

11、.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征2 2 2、疲劳断裂应力很低、疲劳断裂应力很低 循环应力中最大应为幅值一般远低于材料的强度极限和循环应力中最大应为幅值一般远低于材料的强度极限和屈服极限。例如,对于旋转弯曲疲劳来说,经屈服极限。例如,对于旋转弯曲疲劳来说,经107次应力循环次应力循环破断的应力仅为静弯曲应为的破断的应力仅为静弯曲应为的2040%;对于对称拉压疲劳;对于对称拉压疲劳来说,疲劳破坏的应力水平还要更低一些。来说,疲劳破坏的应力水平还要更低一些。5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征4 . 0(1b)6 . 0)(285. 01bs或或对于

12、钢制构件,在工程设计中采用的近似计算公式为:对于钢制构件,在工程设计中采用的近似计算公式为:2 3 3、疲劳断裂是一个损伤积累的过程、疲劳断裂是一个损伤积累的过程 疲劳断裂不是立即发生的,而往往经过很长的时间才疲劳断裂不是立即发生的,而往往经过很长的时间才完成的。疲劳初裂纹的萌生与扩展均是多次应力循环损伤完成的。疲劳初裂纹的萌生与扩展均是多次应力循环损伤积累的结果。积累的结果。 5.1 5.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征 在工程上通常把试件上产生一条可见的初裂纹的应力循在工程上通常把试件上产生一条可见的初裂纹的应力循环周次(环周次(N0)或将)或将N0与试件的总寿命与试件

13、的总寿命Nf的比值(的比值(N0/ Nf)作)作为表征材料疲劳裂纹萌生孕育期的参量。为表征材料疲劳裂纹萌生孕育期的参量。 疲劳裂纹萌生的孕育期与应力幅的大小、试件的形状疲劳裂纹萌生的孕育期与应力幅的大小、试件的形状及应力集中状况、材料性质、温度与介质等因素有关。及应力集中状况、材料性质、温度与介质等因素有关。23.1 3.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征影影 响响 因因 素素变变 化化对对N0/ Nf值影响的趋势值影响的趋势应应 力力 幅幅增加增加降低降低应力集中应力集中加大加大降低降低材料强度材料强度增加增加升高升高材料塑性材料塑性增加增加降低降低温温 度度升高升高降低降

14、低腐蚀介质腐蚀介质强强降低降低各因素对各因素对N0/ Nf值影响的趋势值影响的趋势 23.1 3.1 疲劳断裂的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征4 4、疲劳断裂对材料缺陷的敏感性、疲劳断裂对材料缺陷的敏感性 金属的疲劳失较具有对材料的各种缺陷均为敏金属的疲劳失较具有对材料的各种缺陷均为敏感的特点。因为疲劳断裂总是起源于微裂纹处。这感的特点。因为疲劳断裂总是起源于微裂纹处。这些微裂纹有的是材料本身的冶金缺陷,有的是加工些微裂纹有的是材料本身的冶金缺陷,有的是加工制造过程中留下的,有的则是使用过程中产生的。制造过程中留下的,有的则是使用过程中产生的。25 5、疲劳断裂对腐蚀介质的敏感性、疲劳

15、断裂对腐蚀介质的敏感性 金属材料的疲劳断裂除取决于材料本身的性能金属材料的疲劳断裂除取决于材料本身的性能外,还与零件运行的环境条件有着密切的关系。对外,还与零件运行的环境条件有着密切的关系。对材料敏感的环境条件虽然对材料的静强度也有一定材料敏感的环境条件虽然对材料的静强度也有一定的影响,但其影响程度远不如对材料疲劳强度的影的影响,但其影响程度远不如对材料疲劳强度的影响来得显著。大量实验数据表明,在腐蚀环境下材响来得显著。大量实验数据表明,在腐蚀环境下材料的疲劳极限较在大气条件下低得多,甚至就没有料的疲劳极限较在大气条件下低得多,甚至就没有所说的疲劳极限。所说的疲劳极限。3.1 3.1 疲劳断裂

16、的基本形式和特征疲劳断裂的基本形式和特征2 5.2.1 5.2.1 疲劳断口的宏观形貌及其特征疲劳断口的宏观形貌及其特征 由于疲劳断裂的过程不同于其他断裂,因而形成了疲劳断由于疲劳断裂的过程不同于其他断裂,因而形成了疲劳断 裂裂特有的断口形貌,这是疲劳断裂分析时的根本依据。特有的断口形貌,这是疲劳断裂分析时的根本依据。 典型的疲劳断口的宏观形貌结构可分为疲劳核心、疲劳源区典型的疲劳断口的宏观形貌结构可分为疲劳核心、疲劳源区、疲劳裂纹的选择发展区、裂纹的快速扩展区及瞬时断裂区等、疲劳裂纹的选择发展区、裂纹的快速扩展区及瞬时断裂区等五个区域。一般疲劳断口在宏观上也可粗略地分为疲劳源区、五个区域。一

17、般疲劳断口在宏观上也可粗略地分为疲劳源区、疲劳裂纹扩展区和瞬时断裂区三个区域,更粗略地可将其分为疲劳裂纹扩展区和瞬时断裂区三个区域,更粗略地可将其分为疲劳区和瞬时断裂区两个部分。大多数工程构件的疲劳断裂断疲劳区和瞬时断裂区两个部分。大多数工程构件的疲劳断裂断口上一般可观察到三个区域,因此这一划分更有实际意义。口上一般可观察到三个区域,因此这一划分更有实际意义。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征2 (2 2)双向弯曲疲劳断裂)双向弯曲疲劳断裂 某些齿轮的齿根承受双向弯曲应力的作用一。零某些齿轮的齿根承受双向弯曲应力的作用一。零件在双向弯曲应力作用下产生的疲劳断裂,其疲劳源件

18、在双向弯曲应力作用下产生的疲劳断裂,其疲劳源区可能在零件的两侧表面,最后断裂区在截面的内部区可能在零件的两侧表面,最后断裂区在截面的内部。两个疲劳核心并非同时产生,扩展速度也不一样,。两个疲劳核心并非同时产生,扩展速度也不一样,所以断口上的疲劳断裂区一般不完全对称。材料的性所以断口上的疲劳断裂区一般不完全对称。材料的性质、负荷的大小、结构特征及环境因素等都对断口的质、负荷的大小、结构特征及环境因素等都对断口的形貌有影响,其趋势与单向弯曲疲劳断裂基本相同。形貌有影响,其趋势与单向弯曲疲劳断裂基本相同。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征2 (3 3)旋转弯曲疲劳断裂)旋转弯曲

19、疲劳断裂 许多轴类零件的断裂多属于旋转弯曲疲劳断裂。许多轴类零件的断裂多属于旋转弯曲疲劳断裂。 旋转弯曲疲劳断裂时,疲劳源区一般出现在表面旋转弯曲疲劳断裂时,疲劳源区一般出现在表面,但无固定地点,疲劳源的数量可以是一个也可以是,但无固定地点,疲劳源的数量可以是一个也可以是多个。疲劳源区和最后断裂区相对位置一般总是相对多个。疲劳源区和最后断裂区相对位置一般总是相对于轴的旋转方向而逆转一个角度。由此可以根据疲劳于轴的旋转方向而逆转一个角度。由此可以根据疲劳源区与最后断裂区的相对位置推知轴的旋转方向。源区与最后断裂区的相对位置推知轴的旋转方向。 当轴的表面存在较大的应力集中时,可以出现多当轴的表面存

20、在较大的应力集中时,可以出现多个疲劳源区。此时最后断裂区将移至轴件的内部。个疲劳源区。此时最后断裂区将移至轴件的内部。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征2 2 2、拉压疲劳断裂、拉压疲劳断裂 通常情况下,拉压疲劳断裂的疲劳核心多源于表面而不是通常情况下,拉压疲劳断裂的疲劳核心多源于表面而不是内部,这一点与静载拉伸断裂时不同。但当构件内部存在有明内部,这一点与静载拉伸断裂时不同。但当构件内部存在有明显的缺陷时,疲劳初裂纹将起源于缺陷处。此时,在断口上将显的缺陷时,疲劳初裂纹将起源于缺陷处。此时,在断口上将出现两个明显的不同区域,一是光亮的圆形疲劳区(疲劳核心出现两个明显的不

21、同区域,一是光亮的圆形疲劳区(疲劳核心在此中心附近),周围是瞬时断裂区。在疲劳区内一般看不到在此中心附近),周围是瞬时断裂区。在疲劳区内一般看不到疲劳弧线,而在瞬时断裂区具有明显的放射花样。疲劳弧线,而在瞬时断裂区具有明显的放射花样。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 应力集中和材料缺陷将影响疲劳核心的数量及其所在位置应力集中和材料缺陷将影响疲劳核心的数量及其所在位置,瞬时断裂区的相对大小与负荷大小及材料性质有关。,瞬时断裂区的相对大小与负荷大小及材料性质有关。2 3 3 扭转疲劳断裂扭转疲劳断裂 各类传动轴件的断裂主要是扭转疲劳断裂。扭转各类传动轴件的断裂主要是扭转疲劳

22、断裂。扭转疲劳断裂的断口形貌,主要有三种类型。疲劳断裂的断口形貌,主要有三种类型。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征(1 1)正向断裂)正向断裂 断裂表面与轴向成断裂表面与轴向成45 角,即沿最大正应力作角,即沿最大正应力作用的平面发生的断裂。单向脉动扭转时为螺旋状;用的平面发生的断裂。单向脉动扭转时为螺旋状;双向扭转时,其断裂面呈星状,应力集中较大的呈双向扭转时,其断裂面呈星状,应力集中较大的呈锯齿状。锯齿状。2 3 3 扭转疲劳断裂扭转疲劳断裂 (2)切向断裂)切向断裂 断面与轴向垂直,即沿着最大切应力所在平面断断面与轴向垂直,即沿着最大切应力所在平面断裂,横断面齐平

23、。裂,横断面齐平。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 (3)混合断裂)混合断裂 横断面呈阶梯状,即沿着最大切应力所在平面横断面呈阶梯状,即沿着最大切应力所在平面起裂并在正应力作用下扩展引起的断裂。起裂并在正应力作用下扩展引起的断裂。 正向断裂的宏观形貌一般为纤维状,不易出现正向断裂的宏观形貌一般为纤维状,不易出现疲劳弧线。切向断裂较易出现疲劳弧线。疲劳弧线。切向断裂较易出现疲劳弧线。2 4 4、振动疲劳断裂、振动疲劳断裂 许多机械设备及其零部件在工作时往往出现在其平衡位置附近作来回往许多机械设备及其零部件在工作时往往出现在其平衡位置附近作来回往复的运动现象,即机械振动。机

24、械振动在许多情况下都是有害的。它除了产复的运动现象,即机械振动。机械振动在许多情况下都是有害的。它除了产生噪音和有损于建筑物的动负荷外,还会显著降低设备的性能及工作寿命。生噪音和有损于建筑物的动负荷外,还会显著降低设备的性能及工作寿命。由往复的机械运动引起的断裂称为振动疲劳断裂。由往复的机械运动引起的断裂称为振动疲劳断裂。 当外部的激振力的频率接近系统的固有频率时,系统将出现激烈的共振当外部的激振力的频率接近系统的固有频率时,系统将出现激烈的共振现象。共振疲劳断裂是机械设备振动疲劳断裂的主要形式,除此之外,尚有现象。共振疲劳断裂是机械设备振动疲劳断裂的主要形式,除此之外,尚有颤振疲劳及喘振疲劳

25、。颤振疲劳及喘振疲劳。 振动疲劳断裂的断口形貌与高频率低应力疲劳断裂相似,具有高周疲劳振动疲劳断裂的断口形貌与高频率低应力疲劳断裂相似,具有高周疲劳断裂的所有基本特征。振动疲劳断裂的疲劳核心一般源于最大应力处,但引断裂的所有基本特征。振动疲劳断裂的疲劳核心一般源于最大应力处,但引起断裂的原因,主要是结构设计不合理。因而应通过改变构件的形状、尺寸起断裂的原因,主要是结构设计不合理。因而应通过改变构件的形状、尺寸等调整设备的自振频率等措施予以避免。等调整设备的自振频率等措施予以避免。 5 5、接触疲劳、接触疲劳5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征2 5.2.3 5.2.3 疲劳

26、断口的微观形貌特征疲劳断口的微观形貌特征 1 1、疲劳断裂的微观形貌特征、疲劳断裂的微观形貌特征 疲劳断口微观形貌的基本特征是在电子显微疲劳断口微观形貌的基本特征是在电子显微镜下观察到的条状花样,通常称为疲劳条痕、疲镜下观察到的条状花样,通常称为疲劳条痕、疲劳条带、疲劳辉纹等。疲劳辉纹是具有一定间距劳条带、疲劳辉纹等。疲劳辉纹是具有一定间距的、垂直于裂纹扩展方向、明暗相交且互相平行的、垂直于裂纹扩展方向、明暗相交且互相平行的条状花样的条状花样 。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征2 5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 (1 1)疲劳辉纹的间距在裂纹扩

27、展初期较小,而后逐渐变)疲劳辉纹的间距在裂纹扩展初期较小,而后逐渐变大。每一条疲劳辉纹间距对应一个应力循环过程中疲劳裂纹大。每一条疲劳辉纹间距对应一个应力循环过程中疲劳裂纹前沿向前的推进量;前沿向前的推进量; 疲劳辉纹的形貌随金属材料的组织结构、晶粒疲劳辉纹的形貌随金属材料的组织结构、晶粒位向及载荷性质的不同而发生多种变化,通常具有位向及载荷性质的不同而发生多种变化,通常具有以下特征:以下特征: (2 2)疲劳辉纹的形状多为向前凸出的弧形条痕。随着裂)疲劳辉纹的形状多为向前凸出的弧形条痕。随着裂纹扩展速度的增加,线的曲率加大。裂纹扩展过程中,如果纹扩展速度的增加,线的曲率加大。裂纹扩展过程中,

28、如果遇到大块第二相质点的阻碍,也可能出现反弧形或遇到大块第二相质点的阻碍,也可能出现反弧形或S S形弧线疲形弧线疲劳辉纹;劳辉纹;2 3.2 3.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 (3 3)疲劳辉纹的排列方向取决于各段疲劳裂)疲劳辉纹的排列方向取决于各段疲劳裂纹的扩展方向。不同晶粒或同一晶粒双晶界的两侧纹的扩展方向。不同晶粒或同一晶粒双晶界的两侧,或同一晶粒不同区域的扩展方向不同,产生的疲,或同一晶粒不同区域的扩展方向不同,产生的疲劳辉纹的方向也不一样;劳辉纹的方向也不一样; (4 4)面心立方结构材料比体心立方结构材料)面心立方结构材料比体心立方结构材料易于形成疲劳辉纹,平面应变

29、状态比平面应力状态易于形成疲劳辉纹,平面应变状态比平面应力状态易形成疲劳辉纹,一般应力太小时观察不到疲劳辉易形成疲劳辉纹,一般应力太小时观察不到疲劳辉纹;纹;2 3.2 3.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 (5 5)并非在所有的疲劳断口上都能观察到疲)并非在所有的疲劳断口上都能观察到疲劳辉纹,疲劳辉纹的产生与否取决于材料性质、载劳辉纹,疲劳辉纹的产生与否取决于材料性质、载荷条件及环境因素等多方面的影响;荷条件及环境因素等多方面的影响; (6 6)疲劳辉纹在常温下往往是穿晶的,而在)疲劳辉纹在常温下往往是穿晶的,而在高温下也可以出现沿晶的辉纹;高温下也可以出现沿晶的辉纹; (7 7

30、)疲劳辉纹有延性和脆性两种类型。)疲劳辉纹有延性和脆性两种类型。2 延性疲劳辉纹是指金属材料疲劳裂纹扩展时,延性疲劳辉纹是指金属材料疲劳裂纹扩展时,裂纹尖端金属发生较大的塑性变形。疲劳条痕通常裂纹尖端金属发生较大的塑性变形。疲劳条痕通常是连续的,并向一个方向弯曲成波浪形。是连续的,并向一个方向弯曲成波浪形。5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 通常在疲劳辉纹间存在有滑移带,在电镜下可通常在疲劳辉纹间存在有滑移带,在电镜下可以观察到微孔花样。以观察到微孔花样。高周疲劳断裂时,其疲劳辉纹通常是延性的。高周疲劳断裂时,其疲劳辉纹通常是延性的。2 脆性疲劳辉纹是指疲劳裂纹沿解理平面

31、扩展,脆性疲劳辉纹是指疲劳裂纹沿解理平面扩展,尖端没有或很少有塑性变形,故又称解理辉纹。在尖端没有或很少有塑性变形,故又称解理辉纹。在电镜下既可观察到与裂纹扩展方向垂直的疲劳辉纹电镜下既可观察到与裂纹扩展方向垂直的疲劳辉纹,又可观察到与裂纹扩展方向一致的河流花样及解,又可观察到与裂纹扩展方向一致的河流花样及解理台阶。理台阶。 5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 脆性金属材料及在腐蚀介质环境下工作的高强脆性金属材料及在腐蚀介质环境下工作的高强度塑性材料发生的疲劳断裂,或缓慢加载的疲劳断度塑性材料发生的疲劳断裂,或缓慢加载的疲劳断裂中,其疲劳辉纹通常是脆性的。裂中,其疲劳辉纹

32、通常是脆性的。 2 5.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 在一些包括面心立方结构的奥氏体不锈钢、体心在一些包括面心立方结构的奥氏体不锈钢、体心立方结构的合金结构钢、马氏体不锈钢等材料的疲劳立方结构的合金结构钢、马氏体不锈钢等材料的疲劳断口上,尚可看到类似解理断裂状河流花样的疲劳沟断口上,尚可看到类似解理断裂状河流花样的疲劳沟线及由硬质点滚压形成的轮胎花样。线及由硬质点滚压形成的轮胎花样。 在其他材料中,疲劳条痕并不像在高强铝合金那在其他材料中,疲劳条痕并不像在高强铝合金那样清晰而具有规则性。例如,在钢中,疲劳条痕的连样清晰而具有规则性。例如,在钢中,疲劳条痕的连续情况是不规

33、则的,有时表现出短而不连续的特征。续情况是不规则的,有时表现出短而不连续的特征。在另外一些观察中,却看不到疲劳条痕,只看到一些在另外一些观察中,却看不到疲劳条痕,只看到一些不规则的表面特征和一些独立的韧窝。不规则的表面特征和一些独立的韧窝。25.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征 注意:注意: 对于工业上常用的合金结构钢,特别是对于工业上常用的合金结构钢,特别是高强度钢零件,许多情况下断口上的大部分高强度钢零件,许多情况下断口上的大部分面积呈现出静载断裂特征,有时甚至难以找面积呈现出静载断裂特征,有时甚至难以找到疲劳辉纹,这给疲劳失效分析带来一定的到疲劳辉纹,这给疲劳失效分析

34、带来一定的困难。困难。25.2 5.2 疲劳断口形貌及其特征疲劳断口形貌及其特征(1 1)试样厚度)试样厚度 试样厚度越厚,越易出现静载断裂花样,它能试样厚度越厚,越易出现静载断裂花样,它能增高裂纹扩展速率;增高裂纹扩展速率;(2 2)材料性质)材料性质 塑性材料比脆性材料更易出现疲劳辉纹。当材塑性材料比脆性材料更易出现疲劳辉纹。当材料料K KICIC 60MPa60MPa m m1/21/2时,断口上的疲劳条带减少,而各种类型的时,断口上的疲劳条带减少,而各种类型的静载断裂花样增多;静载断裂花样增多;(3 3)晶体的结构类型)晶体的结构类型 面心立方晶体较体心立方晶体更易出面心立方晶体较体心

35、立方晶体更易出现疲劳条带;现疲劳条带;(4 4)加载水平)加载水平 静载断裂花样的出现主要取决于静载断裂花样的出现主要取决于K Kmaxmax,而对,而对 K K不敏感。不敏感。K Kmaxmax越高,越易出现静载断裂花样。越高,越易出现静载断裂花样。断口上出现静载断裂花样与下列因素有关:断口上出现静载断裂花样与下列因素有关:2 5.3.1 5.3.1 机械疲劳断裂机械疲劳断裂 为了进一步分析载荷性质及环境条件等因素的影响,有必为了进一步分析载荷性质及环境条件等因素的影响,有必要利用断口的微观特征对零件疲劳断裂的具体类型作进一步要利用断口的微观特征对零件疲劳断裂的具体类型作进一步判别判别5.3

36、 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别1 1、高周疲劳断裂、高周疲劳断裂 高周疲劳断口的微观基本特征是细小的疲劳辉纹。此外,高周疲劳断口的微观基本特征是细小的疲劳辉纹。此外,有时尚可看到疲劳沟线和轮胎花样。依此即可判断断裂的性有时尚可看到疲劳沟线和轮胎花样。依此即可判断断裂的性质是高周疲劳断裂。但要注意载荷性质、材料结构和环境条质是高周疲劳断裂。但要注意载荷性质、材料结构和环境条件的影响。件的影响。25.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 2、低周疲劳断裂、低周疲劳断裂 低周疲劳断口的微观基本特征是粗大的疲劳辉低周疲劳断口的微观基本特征是粗大的疲劳辉纹或

37、粗大的疲劳辉纹与微孔花样。同样,低周疲劳纹或粗大的疲劳辉纹与微孔花样。同样,低周疲劳断口的微观特征随材料性质、组织结构及环境条件断口的微观特征随材料性质、组织结构及环境条件的不同而有很大差别。的不同而有很大差别。 对于超高强度钢,在加载频率较低和振幅较对于超高强度钢,在加载频率较低和振幅较大的条件下,低周疲劳断口上可能不出现疲劳辉大的条件下,低周疲劳断口上可能不出现疲劳辉纹而代之以沿晶断裂和微孔花样为特征。纹而代之以沿晶断裂和微孔花样为特征。2 热稳定不锈钢的低周疲劳断口上除具有典型的热稳定不锈钢的低周疲劳断口上除具有典型的疲劳辉纹外,常出现大量的粗大滑移带及密布着细疲劳辉纹外,常出现大量的粗

38、大滑移带及密布着细小二次裂纹。小二次裂纹。5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 高温条件下的低周疲劳断裂,由于塑性变形容高温条件下的低周疲劳断裂,由于塑性变形容易,一般其疲劳辉纹更深、辉纹轮廓更为清晰,并易,一般其疲劳辉纹更深、辉纹轮廓更为清晰,并且在辉纹间隔处往往出现二次裂纹。且在辉纹间隔处往往出现二次裂纹。2 3 3、振动疲劳(微振疲劳)断裂、振动疲劳(微振疲劳)断裂 金属微振疲劳断口的基本特征是细密的疲劳辉金属微振疲劳断口的基本特征是细密的疲劳辉纹,金属共振疲劳断口的特征与低周疲劳断口相似纹,金属共振疲劳断口的特征与低周疲劳断口相似。但在疲劳裂纹的起始部位通常可以

39、看到磨损的痕。但在疲劳裂纹的起始部位通常可以看到磨损的痕迹、压伤、微裂纹、掉块及带色的粉末(钢铁材料迹、压伤、微裂纹、掉块及带色的粉末(钢铁材料为褐色;铝、镁材料为黑色)为褐色;铝、镁材料为黑色)5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 只有在微振磨损条件下服役的零件,只有在微振磨损条件下服役的零件,才有可能发生微振疲劳失效。才有可能发生微振疲劳失效。通常易于发通常易于发生微振疲劳失效的零件有:铆接螺栓、耳生微振疲劳失效的零件有:铆接螺栓、耳片等紧固件;热压、过渡配合件,花键、片等紧固件;热压、过渡配合件,花

40、键、键槽、夹紧件、万向节头、轴键槽、夹紧件、万向节头、轴- -轴套配合件轴套配合件,齿轮,齿轮- -轴配合件,回摆轴承,板簧以及钢轴配合件,回摆轴承,板簧以及钢丝绳等。丝绳等。 5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 4 4、接触疲劳断裂、接触疲劳断裂 材料表面在较高的接触压应力作用下,经过多材料表面在较高的接触压应力作用下,经过多次应力循环,其接触面的局部区域产生小片或小块次应力循环,其接触面的局部区域产生小片或小块金属剥落,形成麻点或凹坑,最后导致构件失效的金属剥落,形成麻点或凹坑,最后导致构件失效的现象,称之为接触疲劳,也称为接触疲劳磨损或磨现象,称之为接触疲劳,

41、也称为接触疲劳磨损或磨损疲劳。主要产生于滚动接触的机器零件如滚动轴损疲劳。主要产生于滚动接触的机器零件如滚动轴承、齿轮、凸轮、车轮等的表面。承、齿轮、凸轮、车轮等的表面。5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 如果接触疲劳源在材料表面产生,裂纹进一步扩如果接触疲劳源在材料表面产生,裂纹进一步扩展会出现麻点及导致表面金属剥落;如果接触疲劳裂展会出现麻点及导致表面金属剥落;如果接触疲劳裂纹源在材料的次表面产生,则引起表面层压碎,导致纹源在材料的次表面产生,则引起表面层压碎,导致工作面剥落工作面剥落 。5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 接触疲劳断口

42、和磨损疲劳断口特征基本相同。接触疲劳断口和磨损疲劳断口特征基本相同。其疲劳辉纹均因摩擦而呈现断续状和不清晰特征。其疲劳辉纹均因摩擦而呈现断续状和不清晰特征。2 5.3.2 腐蚀疲劳断裂腐蚀疲劳断裂 金属零件在交变应力和腐蚀介质的共同作用下导致的断裂金属零件在交变应力和腐蚀介质的共同作用下导致的断裂,称为腐蚀疲劳断裂。,称为腐蚀疲劳断裂。 5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 由于交变应力的作用,使环境介质能够与不断产生的新由于交变应力的作用,使环境介质能够与不断产生的新金属表面发生作用,使得腐蚀疲劳初裂纹以比恒定载荷下的金属表面发生作用,使得腐蚀疲劳初裂纹以比恒定载荷下

43、的应力腐蚀快得多的速度进行扩展。应力腐蚀快得多的速度进行扩展。2 腐蚀疲劳断裂既不同于应力腐蚀破坏也不同于机械疲劳腐蚀疲劳断裂既不同于应力腐蚀破坏也不同于机械疲劳,同时也不是腐蚀和机械疲劳两种因素作用的简单叠加。,同时也不是腐蚀和机械疲劳两种因素作用的简单叠加。因为工件总是在一定介质中工作的,实验证明在真空或纯因为工件总是在一定介质中工作的,实验证明在真空或纯氮介质中工作的疲劳寿命要比空气中高很多,因此,严格氮介质中工作的疲劳寿命要比空气中高很多,因此,严格而言,实际条件下的绝大多数疲劳断裂都可以认为是腐蚀而言,实际条件下的绝大多数疲劳断裂都可以认为是腐蚀疲劳破坏。疲劳破坏。5.3 5.3 疲

44、劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 (3 3)材料的腐蚀疲劳不存在疲劳极限。即,)材料的腐蚀疲劳不存在疲劳极限。即,金属材料在任何给定的应力条件下,经无限次循环金属材料在任何给定的应力条件下,经无限次循环作用后终将导致腐蚀疲劳破坏,这已为众多实验证作用后终将导致腐蚀疲劳破坏,这已为众多实验证实。实。5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 2、腐蚀疲劳破坏的特点、腐蚀疲劳破坏的特点 (1 1)腐蚀疲劳不需要特定的腐蚀系统。这一)腐蚀疲劳不需要特定的腐蚀系统。这一点与应力腐蚀破坏不同。它在不含任何特定腐蚀离点与应力腐蚀破坏不同。它在不含任何特定腐蚀离子的蒸馏水中也

45、能发生。子的蒸馏水中也能发生。 (2 2)任何金属材料均可能发生腐蚀疲劳,即)任何金属材料均可能发生腐蚀疲劳,即使是纯金属也能产生腐蚀疲劳。使是纯金属也能产生腐蚀疲劳。2 (5 5)腐蚀疲劳初裂纹的扩展受应力循环周次)腐蚀疲劳初裂纹的扩展受应力循环周次的控制,不循环时裂纹不扩展。低应力频率和低的控制,不循环时裂纹不扩展。低应力频率和低负荷交互作用时,裂纹扩展速度加大。温度升高负荷交互作用时,裂纹扩展速度加大。温度升高加速扩展。一般腐蚀介质的浓度越高,则腐蚀疲加速扩展。一般腐蚀介质的浓度越高,则腐蚀疲劳越激烈。劳越激烈。 5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别2 2、腐蚀疲

46、劳破坏的特点、腐蚀疲劳破坏的特点 (4 4)由于腐蚀介质的影响,使)由于腐蚀介质的影响,使 N N曲线明曲线明显地向低值方向推移,即材料的疲劳强度显著降显地向低值方向推移,即材料的疲劳强度显著降低,疲劳初裂纹形成的孕育期显著缩短。低,疲劳初裂纹形成的孕育期显著缩短。25.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别铝合金疲劳裂纹扩展速率与铝合金疲劳裂纹扩展速率与 环境水蒸汽浓度的关系环境水蒸汽浓度的关系机械疲劳与腐蚀疲劳之比较机械疲劳与腐蚀疲劳之比较23 3、腐蚀疲劳断裂的断口特征、腐蚀疲劳断裂的断口特征5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 (1 1)脆性断

47、裂,断口附近无塑变。断口上也有纯机械)脆性断裂,断口附近无塑变。断口上也有纯机械疲劳断口的宏观特征,但疲劳源区一般不明显。断裂多疲劳断口的宏观特征,但疲劳源区一般不明显。断裂多源自表面缺陷或腐蚀坑底部。源自表面缺陷或腐蚀坑底部。 (2 2)微观断口可见疲劳辉纹,但由于腐蚀介质的)微观断口可见疲劳辉纹,但由于腐蚀介质的作用而模糊不清;二次裂纹较多并具有泥纹花样。通常,作用而模糊不清;二次裂纹较多并具有泥纹花样。通常,随着加载频率的降低,断口上的疲劳特征花样逐渐减少随着加载频率的降低,断口上的疲劳特征花样逐渐减少,而静载腐蚀断裂(应力腐蚀)特征花样则逐渐增多。,而静载腐蚀断裂(应力腐蚀)特征花样则

48、逐渐增多。23 3、腐蚀疲劳断裂的断口特征、腐蚀疲劳断裂的断口特征5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 (3 3)属于多源疲劳;裂纹的走向可以是穿晶型的也可能)属于多源疲劳;裂纹的走向可以是穿晶型的也可能是沿晶型的,而且裂纹通常是成群的。主裂纹附近出现多是沿晶型的,而且裂纹通常是成群的。主裂纹附近出现多条次裂纹的现象,是腐蚀疲劳失效的表面特征之一条次裂纹的现象,是腐蚀疲劳失效的表面特征之一 。(4 4)断口上的腐蚀产物与环境中的腐蚀介质相一致。)断口上的腐蚀产物与环境中的腐蚀介质相一致。 当断口上既有疲劳特征又有腐蚀疲劳痕迹时,显然可判当断口上既有疲劳特征又有腐蚀疲劳痕

49、迹时,显然可判断为腐蚀疲劳破坏。但是,当断口未见明显宏观腐蚀迹象断为腐蚀疲劳破坏。但是,当断口未见明显宏观腐蚀迹象,而又无腐蚀产物时,也不能认为,此种断裂就一定是机,而又无腐蚀产物时,也不能认为,此种断裂就一定是机械疲劳。械疲劳。 如钝化态的不锈钢腐蚀疲劳。如钝化态的不锈钢腐蚀疲劳。 23 3、腐蚀疲劳断裂的断口特征、腐蚀疲劳断裂的断口特征5.3 5.3 疲劳断裂失效类型与鉴别疲劳断裂失效类型与鉴别 当断口上既有疲劳特征又有腐蚀疲劳痕迹时,显然可判当断口上既有疲劳特征又有腐蚀疲劳痕迹时,显然可判断为腐蚀疲劳破坏。但是,当断口未见明显宏观腐蚀迹象,断为腐蚀疲劳破坏。但是,当断口未见明显宏观腐蚀迹

50、象,而又无腐蚀产物时,也不能认为,此种断裂就一定是机械疲而又无腐蚀产物时,也不能认为,此种断裂就一定是机械疲劳。因为不锈钢在活化态的腐蚀疲劳的确受到严重的腐蚀,劳。因为不锈钢在活化态的腐蚀疲劳的确受到严重的腐蚀,但在钝化态的腐蚀疲劳,通常并看不到明显的腐蚀产物,而但在钝化态的腐蚀疲劳,通常并看不到明显的腐蚀产物,而后者在不锈钢工程事故中却是经常可以遇到的。后者在不锈钢工程事故中却是经常可以遇到的。 由于影响腐蚀疲劳的因素很多,且在很多情况下,腐蚀由于影响腐蚀疲劳的因素很多,且在很多情况下,腐蚀疲劳与应力腐蚀的断口有许多相似之处,因此,希望单凭断疲劳与应力腐蚀的断口有许多相似之处,因此,希望单凭

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