断裂力学

动载焊接结构的强度及其设计,哈尔滨工业大学杨建国,( IWE-T/3.3),2009.03,断 裂 力 学,( IWE-3.6),1 概述,自从焊接结构得到广泛应用以来,发现以承受动载为主的焊接结构,在远没有达到其设计寿命时就出现破坏现象,通常发生脆性断裂和疲劳断裂两大类破坏事故。 脆性断裂事故的焊

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1、的特点,其后果往往是十分严重的,甚至是灾难性的,所以引起人们高度重视。
,IWE-T/3.3-1/29,1 概述,例子: 第二次世界大战前夕,在比利时的阿尔贝特(Albert)运河上建造了约50 座全焊接拱形空腹式桁架钢桥。
材料为比利时9t42 转炉钢。
(1)其中跨度为48.78m 的长里华大桥在-14时脆断。
(2)1938 年3月,比利时哈瑟尔特全焊拱形空腹式钢桥在交付使用1 年后,当一辆电车和几个行人通过时,突然断裂为三段,坠人阿尔贝特运河。
该桥跨度74.5m,该桥第一条裂缝由下弦开始并发生巨响,6min 后垮塌,当时桥上荷载很小,气温较低,为-2,IWE-T/3.3-1/29,1 概述,(3)跨度60.98m 的亥伦脱尔一奥兰(Herenthals-Olen)大桥在1940 年1 月19 日破坏,当时的气温为-14,其中有一条裂缝长达2.1m,宽为25mm,但此桥未坍落,且在开裂后5h,当一列火车通过时此桥竟平安无事。
据统计,自1938 年至1950 年在比利时共有14 座大桥断裂,其中有6 座桥梁属负温下冷脆断裂,大部分在下弦与桥墩支座的连接处断裂且应力处于极限状。

2、为什么为什么 只剩一个未知量只剩一个未知量A,怎么定,怎么定思考何种波速思考何种波速 人有了知识,就会具备各种分析能力,明辨是非的能力。
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3、123当当r0时,时,s s ,必然要发生屈服。
,必然要发生屈服。
因此,有必要了解裂尖的屈服及其对因此,有必要了解裂尖的屈服及其对K的影响。
的影响。
s ss sx xy y2adxdyrs s s sq qyar 221cos q qq q。

4、弹塑性断裂力学的弹塑性断裂力学的J J积分理论积分理论目录J积分理论应用积分理论应用断裂力学背景断裂力学背景全文总结全文总结一背景断裂力学弹塑性断裂线弹性断裂Dugdale理论无网格法有限元法边界元法小波数值法J理论COD理论对材料和结构的。

5、第二章第二章 线弹性断裂力学线弹性断裂力学 第一节 裂纹及其分类 第二节 裂纹尖端的应力场 第三节 应力场强度因子 第四节 裂纹扩展的能量理论 第五节 平面应变断裂韧性的测量 第六节 复合型裂纹的断裂理论第一节第一节 裂纹及其分类裂纹及其分。

6、 当含裂纹的弹塑性体受到外载荷作用时,裂纹尖端附近会出现塑性区,塑性区的大小与外载,裂纹长短和材料屈服强度等都有关系。
弹塑性断裂力学的主要任务,就是在大范围屈服的条件下,确定出能够定量描述裂纹尖端区域弹塑性应力应变场强度的参量,进而建立出。

7、 断裂力学与断裂韧度断裂力学与断裂韧度第第3 3章章引引 言言u美国在二战期间有美国在二战期间有5000艘全焊接的艘全焊接的自由轮自由轮,其中其中238艘完全破坏,艘完全破坏,有的甚至断成两截。
有的甚至断成两截。
u20世纪世纪50年代,美国。

8、第3章 应力强度因子 断裂发生时在裂纹端点要释放出多余的能量,因此,裂端区的应力场和应变场必然与此裂端的能量释放率有关.若裂端应力应变场的强度intensity足够大,断裂即可发生,反之则不发生.因此,得到裂端区应力应变场的解析解是个关键。

9、12022812 含裂纹体的强度理论何雪浤22022812前四章小结n目标目标:叙述连续体的常规强度理论叙述连续体的常规强度理论弹性和塑性理论的基本假设弹性和塑性理论的基本假设求解应力的基本方法和基本方程求解应力的基本方法和基本方程一点处应。

10、Shanghai University断裂力学Fracture Mechanics郭战胜郭战胜Email:1.Develop basic fundamental understanding of the effects of crackli。

11、断裂力学断裂力学Introduction to fracture mechanics 焊接接头和焊接结构的疲劳强度焊接接头和焊接结构的疲劳强度 低温冲击载荷容易引起结构,特别是焊接结构的低低温冲击载荷容易引起结构,特别是焊接结构的低应力脆性。

12、si322sJ62sFW12213232221FWs323121323222102032Jm31max2m13m32m212222ms主应力空间中,是Tresca屈服条件表示为一个正六边形柱体 在单向拉伸时 2sin12cos22sin12。

13、损伤和断裂力学医学损伤和断裂力学医学知识知识 断裂发生时在裂纹端点要释放出多余的能量,因此,裂端区的应力场和应变场必然与此裂端的能量释放率有关.若裂端应力应变场的强度intensity足够大,断裂即可发生,反之则不发生.因此,得到裂端区应力。

14、资料仅供参考,不当之处,请联系改正.断裂发生时在裂纹端点要释放出多余的能量,因此,裂端区的应力场和应变场必然与此裂端的能量释放率有关.若裂端应力应变场的强度intensity足够大,断裂即可发生,反之则不发生.因此,得到裂端区应力应变场的解。

15、1力学发展的三个阶段及损伤力学定义力学发展的三个阶段及损伤力学定义破坏力学发展的三个阶段 古典强度理论:以强度为指标 断裂力学:以韧度为指标 损伤力学:以渐进衰坏为指标损伤力学定义 细微结构 不可逆劣化衰坏过程 引起的 材料构件性能变化 变。

16、第4章 线弹性断裂力学 的基本理论41 应力强度因子概念和能量释放观点的统一 假设不考虑塑性变形能热能和动能等其它能量的损耗,则能量转换表现为所有能量在裂端释放以形成新的裂纹面积.下面以带有穿透板厚的I型裂纹的平板为例,来建立应力强度因子和。

17、资料仅供参考,不当之处,请联系改正.裂纹扩展类型 裂纹扩展可分为裂纹扩展可分为失稳扩展和亚临界裂纹扩展失稳扩展和亚临界裂纹扩展两种.两种.失稳扩展意味着最后的破坏,亚临界裂纹扩展则不然,失稳扩展意味着最后的破坏,亚临界裂纹扩展则不然,若把导。

18、损伤断裂力学损伤断裂力学断裂力学 断裂过程 由弥散分布的微裂纹串接为宏观裂纹,再由宏观裂纹演化至灾难性失稳裂纹,这一过程称之为断裂过程.研究方法断裂物理细微观线弹性断裂力学宏观19201973弹塑性断裂力学宏观19601991宏微观断裂力学。

19、第三章 应力强度因子 断裂发生时在裂纹端点要释放出多余的能量,因此,裂端区的应力场和应变场必然与此裂端的能量释放率有关.若裂端应力应变场的强度intensity足够大,断裂即可发生,反之则不发生.因此,得到裂端区应力应变场的解析解是个关键。

20、1力学发展的三个阶段及损伤力学定义力学发展的三个阶段及损伤力学定义e破坏力学发展的三个阶段 古典强度理论:以强度为指标 断裂力学:以韧度为指标 损伤力学:以渐进衰坏为指标e损伤力学定义 细微结构 不可逆劣化衰坏过程 引起的 材料构件性能变化。

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