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rr1滞弹性应力场强因子2韧性低应力脆断3裂纹扩展能量释放率蠕变4氢脆疲劳5过载损伤应力腐蚀6松弛稳定性氢致延滞断裂7接触疲劳粘着磨损8等强温度约比温度9应力松弛热震断裂10银纹冷拉伸AAKV6 tea1ftTaeGe6I为:K=Y装a(平面应力)和K=Y装a(平面应I1-0.16Y2(装装)2I1-0.056Y2(装装)2sskNc(2)求试样的屈服极限装s、抗拉强度b、延伸率6和断面收缩率?。I为:K=为:K=Y装a(平面应力)和K=Y装a(平面应ss(2)通过上述两种情况,讨论对应力场强因子进行塑性修正的意义。I--1.一大型薄板中心有一宽为4.8mm的穿透性裂纹,其材料的装s=760MPa,(1)该裂纹尖端的应力场强因子KI;(2)该裂纹尖端塑性区的宽度R0;N1.试解释为什么具有体心立方晶体结构的金属容易出现屈服和低温脆性现3.金属的高温蠕变与聚合物的蠕变有什么不同?为弹性模量,Y为裂纹面上单位面积的表面能,a为原子间平均距离。s06.氢致延滞断裂:①金属中处于固溶态的氢在低于屈服强度的应力持续作用脆性断程。、细长形的“类裂纹”。1.G:切变弹性模量2.:弹性极限e4.:抗弯强度6.A:V型缺口试样的冲击吸收功KVio8.6:裂纹尖端临界张开位移c 规定残余伸长为原始标距0.2%时的12.:断面收缩率T稳扩展的能力;(2)KI为平面应力断裂韧度,表示在平面应力条件下材料抵抗裂纹失稳扩展的能力;(3)KIC和KI都是I型裂纹的材料断裂韧度指标,但KIC所受的应力由原来的单向拉伸改变为两向或三向拉伸;(3)缺口使塑性材料强度与普通机械疲劳的差异表现在:(1)存在两接触物体的相对运动;(2)引起疲劳的是交变压应力,无拉应力;(3)疲劳发生在表层或亚表层;(4)破坏形式5.简述疲劳微观断口的特征。变(缩颈)时的应力值;(2)c针对的是裂纹体,为脆性断裂,b针对的是非答:裂纹尖端塑性区的存在降低了裂纹体的刚度,使裂纹尖端的应力得到松弛,即限制了裂纹尖端的应力大小(小于或等于屈服极限),这相当于裂纹向前扩展阻止其萌生的方法。与普通机械疲劳的差异表现在:(1)存在两接触物体的相对运动;(2)引起疲劳的是交变压应力,无拉应力;(3)疲劳发生在表层或亚表层;(4)破坏形式属剥落,而不是整体断裂。断口的特征。:疲劳源、疲劳区及瞬断区。(1)疲劳源区光亮平滑,贝纹线细小;(2)疲劳区断口光滑,分布有贝纹线;(3)瞬断区是裂纹最材量,aI为:K(平面应力)和K=Y装a(平面应I0ss1.一大型薄板中心有一宽为4.8mm的穿透性裂纹,其材料的装s=760MPa,(4)该裂纹尖端的应力场强因子KI;(5)该裂纹尖端塑性区的宽度R0;s (3)因KI<KIC,该板可以安全工作。NdNKKmaxKmin=Yaaaa0() (2) (2)I为:K=Y装a(平面应力)和K=Y装a(平面应I1_0.16Y2(装装)2I1_0.056Y2(装装)2sss度b、延伸率6和断面收缩率中。044VALALF00kN时,L52.56F32.00kN00F32.00kNF67.76kNF67.76kN00L50.000k44A78.540I(2)通过上述两种情况,讨论对应力场强因子进行塑性修正的意义。sIss(2)当s=1400MPa时,K0222K022221400,ss
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