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应力腐蚀断裂 -
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应力腐蚀断裂,是指由应力腐蚀裂纹的扩展而引起的断裂。
金属在拉伸应力(或压应力下)和腐蚀介质共同作用下发生断裂破坏。
应力腐浊断裂时宏观无明显的变形。应力腐蚀裂纹容易在表面有缺陷的地方首先孕育发生,然后沿与拉应力垂直的方向,亦即垂直于构件表面的方向扩展。应力腐蚀裂纹最重要的特点是分叉向深度方向发展,剖开后裂纹呈现树枝状,主裂纹粗宽,与主应力垂直。
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疲劳断裂 -
疲劳断裂:由于热疲劳(如高温疲劳等)、机械疲劳(又分为弯曲疲劳、扭转疲劳、接触疲劳、复合载荷疲劳等)以及复杂环境下的疲劳等各种综合因素共同作用所引起的断裂。
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金属断裂 -
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金属断裂Metal fracture,金属材料在外力作用下,破断成为两部分的现象。
断裂是机器零件最危险的失效形式。
根据材料断裂前所产生的宏观塑性变形量大小来确定断裂类型,可分为韧性断裂与脆性断裂。
按裂纹扩展路径分类。当多晶体金属断裂时,根据裂纹扩展所走的路径,又分穿晶断裂和沿晶断裂。
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断裂韧性 -
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断裂韧性,是试样或构件中有裂纹或类裂纹缺陷情形下发生以其为起点的不再随着载荷增加而快速断裂,即发生所谓不稳定断裂时,材料显示的阻抗值。
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脆性断裂 -
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脆性断裂brittle fracture,指构件未经明显的变形而发生的断裂。
压力容器在正常压力范围内,没有发生或未充分发生塑性变形时就破裂或爆炸的破坏,称为脆性断裂。
断裂时材料几乎没有发生过塑性变形。如杆件脆断时没有明显的伸长或弯曲,更无缩颈,容器破裂时没有直径的增大及壁厚的减薄。脆断的构件常形成碎片。材料的脆性是引起构件脆断的重要原因。
脆性断裂引起材料失效一般是因为冲击,而非过载。
脆性断裂的断口表面在断裂前几乎没有塑性变形,外观上是齐平式形貌,微观上是解理形态。
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穿晶断裂 -
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穿晶断裂trans crystalline rupture,裂纹穿过晶粒内部扩展。
低碳钢试样在室温下进行拉伸试验时的断裂,即穿晶断裂。 是一种随着颗粒状物质中晶格边缘的裂缝,忽略各晶格中的晶粒。 这导致相当平滑的看起来的裂缝,边缘锐利比沿着变化的晶粒的尖锐边缘。
面滑移造成的滑移面分离而产生的,它包括纯剪切和微孔聚合型断裂穿晶断裂两种型式,后者较为常见。
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沿晶断裂 -
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沿晶断裂,是指金属材料中的裂纹沿晶界扩展而产生的一种断裂。
当金属或合金沿晶界析出连续或不连续的网状脆性相时,在外力的作用下,这些网状脆性相将直接承受载荷,很易于破碎形成裂纹并使裂纹沿晶界扩展,造成试样沿晶界断裂,它是完全脆性的正断。
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