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在加载速率为100~106MPam1/2/s的范围内,分别采用准静态、示波冲击、Hopkinson杆型试验装置对某船用钢进行了断裂韧性测试。试验结果表明,此钢的断裂韧性对加载速率敏感,即随着加载速率的升高,断裂韧性下降;应用位错动力学对实验现象作出了解释。 相似文献
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动态弹塑性断裂韧性测试方法的比较研究 总被引:7,自引:0,他引:7
利用示波冲击试验,对动态弹塑性断裂韧性测试的不同方法(单试样法和多试样法)进行了研究.结果表明,单试样法(柔度变化率)测定材料的动态断裂韧性是一种简单、准确、适合于工程应用的好方法 相似文献
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轴向冲击下直杆动态弹塑性屈曲模态的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
1.引言杆的动态屈曲研究开始于三十年代1966年,J. N. Goodier等人研究了飞杆对固定靶的撞击问题。由放大函数的概念求出屈曲模态。1987年H. E. Lindberg概括了国外这方面的研究工作。近年来国内也有一些工作,文[4]计及轴向应力波的影响,给出一个屈曲判据。 相似文献
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为了解685均质钢的裂纹在静态加载和动态加载下的裂纹起裂和扩展情况,分别在静态试验机和基于Hopkinson杆技术改进的动态加载装置上采用三点弯曲试样对685均质钢的静、动态断裂韧性进行了研究。685均质钢中存在的少量孪晶马氏体组织对其断裂韧性造成了不利影响,可以适当降低碳含量来改善685均质钢的断裂韧性性能。当加载率KI≤1.8778×106MPa(m)1/2/s时,685均质钢的动态断裂韧性值都随加载率的增加而下降。当加载率KI>1.8778×106MPa(m)1/2/s时由于裂纹尖端热软化效应的影响,使得该材料的动态断裂韧性值又上升。采用高速摄影技术记录了裂纹的起裂和扩展,测得了裂纹的扩展速率。发现用裂纹嘴张开位移(Crack Mouth Opening Displacement,CMOD)法计算得到的动态断裂韧性值与用电阻应变片计算的结果相一致。 相似文献
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冲击载荷下混凝土材料的动态本构关系 总被引:59,自引:5,他引:59
利用改装的杆径为 74mm的直锥变截面式大尺寸Hopkinson压杆对混凝土材料进行冲击压缩实验 ,系统研究了混凝土的应变率硬化效应 ,采用一种新的方法损伤冻结法对混凝土材料在冲击载荷下的损伤软化效应进行了系统研究 ,给出了冲击载荷下混凝土的损伤演化方程 ;在对数据进行合理分析的基础上 ,结合粘弹性本构理论 ,得到混凝土材料的损伤型线性粘弹性本构关系。 相似文献
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一定初缺陷杆在轴向冲击下弹塑性动态屈曲有限元计算 总被引:2,自引:0,他引:2
本文用有限元方法分析了一定初缺陷杆受轴向冲击的弹塑性动态屈曲。由变形功相关的屈曲判据求出屈曲时间,计算了初缺陷及冲击载荷形状和大小对屈曲时间的影响。 相似文献
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Ⅰ+Ⅱ复合型弹塑性断裂的COD分析 总被引:4,自引:0,他引:4
以Rice的裂纹尖端钝化模型为基础定义了复合载荷下裂纹尖端的位移COD,CTOD和CTSD,CTOD和CTSD是复合型裂尖位移COD的Ⅰ和Ⅱ型分量。对铝合金Ly12复合Ⅰ+Ⅱ型弹塑性断裂行为进行了COD分析,并对复合载荷下COD与J积分关系进行了讨论。结果表明:(1)随Ⅱ型分量的增加,Ly12启裂的COD值增加,纯Ⅱ型的启裂COD值理纯Ⅰ型的6倍:(2)Ly12复合载荷下的COD与复合J积分值JM 相似文献
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中心直裂纹平台巴西圆盘复合型动态断裂实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
制作了中心直裂纹平台巴西圆盘(cracked straight through flattened Brazilian disc-CSTFBD)试样,利用分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar-SHPB)加载,进行了岩石纯Ⅰ型和复合型(Ⅰ+Ⅱ型)动态断裂实验。由于加载角(载荷方向与裂纹线的夹角)在制作试样时已经通过裂纹线与试样平台的位置关系确定,因此在实验中可以方便而准确地实施加栽。比较了纯Ⅰ型加载和复合型加载下压杆上记录的入射波、反射波和透射波的波形。采用实验与数值相结合的方法,将实验得到的动态载荷输入有限元程序,得到了纯Ⅰ型试样的动态断裂韧度和复合型试样的两种动态应力强度因子的时间历程。计算了加载角为15°的试样应力强度因子的复合比(KI(t)/KⅡ(t)),此计算值与文献结果吻合较好,验证了实验方法的有效性。 相似文献
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本文对应力波载荷(加载速率KI≥105MPa m/s)作用下,动态断裂韧性测试技术中的非光学方法进行了较全面和较系统的研究,比较了各自的优缺点,并对不同方法的可靠性和适用范围进行了分析. 相似文献
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介绍美国材料试验学会(ASTM)的一个新标准:金属材料平面应变(人字形切槽)断裂韧度的标准测试方法,即 ASTM E1304—89标准。并给出这种方法的一些测试结果。 相似文献
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40Cr材料动态起裂韧性KId()的实验测试 总被引:4,自引:0,他引:4
描述了利用Hopkinson压杆技术加载三点弯曲试样测试40Cr,材料动态起裂韧性KId()的试验方法。试样上的动态载荷历程由Hopkinson杆直接测得,并分别代入动态有限元程序及近似公式求得动态应力强度因子历史;由贴在试样裂尖附近的应变片确定起裂时间,最终确定起裂时的动态应力强度因子值,即动态起裂韧性KId()。试验结果表明:利用Hopkinson压杆技术加载三点弯曲试样测试材料动态起裂韧性的方法是可行的,起裂时,动态有限元的位移法、应力法及近似公式法求得的动态应力强度因子值比较吻合;在本文的载荷速率下,40Cr材料动态起裂韧性KId()与准静态裂韧性KId()相比,降低了约28%。 相似文献