裂纹扩展的机理研究及管板开裂的数值模拟

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quanruihongjing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
断裂是工程材料的主要失效形式,一些严重的断裂问题在化工设备中经常发生,为了防止或减少断裂现象的发生,必须对裂纹扩展的机理进行研究,人们按照裂纹的变形将裂纹分为三种基本形式,但是在工程实际中,大多数裂纹是由基本裂纹形式组成的复合型裂纹,因此,还必须研究裂纹转型问题。本文从微观和宏观两个方面对裂纹起裂和扩展的机理进行研究,并结合工程实践对换热器中的管板开裂进行模拟分析。   首先从微观上对Ⅰ型和Ⅱ型裂纹尖端的塑性区和无位错区形状和大小进行了模拟并分析了塑性区和无位错区对裂纹扩展的影响。结果表明,与宏观断裂力学算出的塑性区形状相比,本文给出的Ⅰ型塑性区向裂纹前方倾斜,无位错区的形状与塑性区相似,但是随着位错的发射,塑性区越来越大,无位错区越来越小;并以应变能密度因子理论为判据,得出当存在明显的无位错区时,塑性区使裂纹扩展的潜力下降,但扩展方向不变;而当塑性区充分发展、无位错区的作用减小或消失后,裂纹扩展的方向可能发生变化。Ⅱ型裂纹塑性区形状与应用线弹性裂纹前端应力场按von Mises屈服准则求得的Ⅱ型裂纹塑性区形状有所不同,本研究得出的Ⅱ型裂纹塑性区由三部分组成,且最大部分位于裂纹前方,裂尖周围无位错区形状与塑性区形状相似;从Ⅱ型裂纹裂尖发射的位错能够有效地屏蔽施加在裂纹上的外载荷,但发射出的位错偶对裂纹没有明显的屏蔽作用。随着Ⅱ型裂纹裂尖位错的发射或塑性区的发展,裂纹扩展变得越来越困难,而裂纹潜在的扩展方向不会改变。   其次从宏观上对带侧斜裂纹的紧凑拉伸试件进行了疲劳裂纹扩展的实验研究和裂纹尖端应力强度因子的数值计算,研究了复合型裂纹的转型扩展问题。结果发现,随着裂纹扩展,侧斜裂纹表面逐渐转向与外载荷垂直的方向,意味着裂纹从Ⅰ+Ⅲ复合型逐渐向Ⅰ型裂纹转化,且侧斜角越大,裂纹转型越快;对于不同侧斜角试件,Ⅲ型应力强度因子是不同的,但是Ⅰ型应力强度因子变化不大。裂纹转型主要由Ⅲ型成分控制,其转型速率可以表示成Ⅲ型应力强度因子相对幅值的函数;而疲劳裂纹扩展速率主要由Ⅰ型成分控制。   然后,对疲劳试件进行断面分析,研究复合型裂纹转型扩展过程中断口形貌的变化以及和裂纹组分之间的关系。结果发现,三种试件疲劳断口的疲劳源呈多源性,裂纹均萌生于紧凑拉伸试件线切割缺口处的微裂纹。与裂纹面不侧斜的标准试件相比,带侧斜角裂纹试件断面在疲劳源区形成了更为粗大的撕裂棱,不同撕裂棱之间的台阶形成了侧斜角试件的线切割斜面;转型过程中试件的断裂面较为粗糙,断口上存在较为粗大的撕裂棱和二次裂纹,而且在二次裂纹周围出现了分支裂纹,说明Ⅲ型成分的存在促进了二次裂纹和撕裂棱的形成。转型后试件的断裂面相对平坦,试件表面的撕裂棱和二次裂纹尺寸变细。   最后对一管壳式换热器管板开裂原因进行了研究。建立了液压胀接接头的三维有限元模型,模拟了液压胀接过程并得到了管板中的胀接残余应力;建立了含裂纹管板有限元模型,研究了在液压胀接残余应力或横向压力作用下裂纹沿厚度或管桥方向发生穿透性扩展的可能性。结果发现,在胀接残余应力作用下,不管沿管板厚度还是管桥方向裂纹始终保持张开状态,而横向载荷作用下,在弯曲压应力作用区域内,沿管板厚度和管桥方向的裂纹处于闭合状态,因此,胀接残余应力可能是形成贯穿管板厚度裂纹的原因。
其他文献
我国是一个能源利用率较低的国家,如何节约能耗是人们普遍关注的问题。随着空调系统使用的普及,我国的建筑能耗占总能耗的比例越来越大,如何减小空调能耗急需解决。在传统的
脱皮制粉工艺是在传统制粉理论的基础上,采用摩擦和刮剥的方式,先脱去小麦的部分表皮,再入磨制粉。该工艺与传统工艺比较,简化了皮磨和心磨。制粉工艺的不同会影响到小麦粉特性和
本文通过对荣华二采区10
期刊
众所周知,汽车对社会经济发展和人类生活方式带来了巨大的影响,然而其对石油能源的巨大消耗,以及随之而来的环境污染问题也成为全球关注的热点。为此,研究人员在节能减排方面进行
本文通过对荣华二采区10
期刊
本文针对国内液态奶现状进行了分析,发现近几年来我国的液态奶发展迅速,未来一段时间,液态奶仍将保持高速增长。随着液态奶的高速发展,液态奶的流通需求也随之快速发展,伴随而至的
丙烷(R290)是空调制冷剂R22的一种非常优良的天然替代物,具有比R22更小的充灌量、更高的能效比和更好的经济性。丙烷作为一种优良的制冷剂工质,非常适用于空调用的小型全封闭滚动转子压缩机。对于使用新工质的R290压缩机系统,需要根据R290的性质对系统进行优化设计,在压缩机侧主要表现为采用减少容积损失、减少压力损失、减少温度损失和减少泄漏损失等方法来提高压缩机的容积效率。文中主要通过对减少容积损
纤维素是地球上最丰富、来源最广泛的有机物质。由于技术等诸多原因,这一类宝贵资源,不仅未能得到充分利用,而且有相当大部分还被废弃,成为环境污染物之一。将纤维原料酶解转化为
目的:总结分析腰骶段塌陷型结核后凸畸形患者行后路非对称全脊椎截骨矫形术(posterior asymmetric vertebral column resection,PAVCR)后内固定并发症的原因.方法:回顾性分析
本研究以低温脱溶的花生粕制得的花生蛋白粉为原料,采用现代生物技术对花生蛋白进行酶解制备具有特殊生理活性的花生短肽。研究涉及对酶解工艺条件的优化、酶解产物的精制、产