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贝氏体马氏体钢板的组织和性能
线向高温侧移动。这样,在采用静载下的KIc 和动载下 3 结论
的KId 数据评价钢的韧脆转变时就会产生很大的差异。 (1 )30A 钢经过淬火、回火处理后同正火后的状
这是由于动态加载和静态加载时的裂纹尖端区域发射 态相比,不仅抗裂纹启裂能力弱,而且抗裂纹扩展的能
位错的特征不同造成的。裂纹尖端位错运动的速度决 力也较弱。
定了韧脆转变的发生。 (
2 )在高应变率下30A 钢的断裂韧度下降;不同
高应变率加载时,裂纹尖端区的位错约束将影响 的加载速率下,随着温度的降低,材料抵抗断裂的能力
其发射位错的可动性,并进而改变材料的韧脆响应,造 下降。
成材料的韧脆转变温度对加载速率十分敏感。一个静 (3 )对于承受动载的构件,采用动载下的断裂韧
止的裂纹在低速加载时,用于钝化的有效时间大大长 度进行安全设计更为合理。
于一个高速扩展的裂纹用于钝化的有效时间,根据 参考文献:
[5 ] [1 ] Djapicterkamp L ,Ivankovic A ,Venizelos G. High strain rate properties
JOKL 的理论模型,位错对KId 的贡献将降低 ,这意味
着高速加载时要保持同样的止裂韧性,就必须要升高 of selected aluminium alloys[J ]. Materials Science and Engineering ,
2000 ,A278 :225-235 .
转变温度。 [2 ] 崔约贤,等. 壳体的超声表面波分选[J ]. 物理测试,2001,(5 ):36-38.
由图4 还可以看出,断裂韧度在缓慢增加的过程 [3 ] 丰田政男,等. 屈强比对高强钢断裂韧度的影响[J ]. 金属学报,
中,超过0 ℃ 后又开始迅速下降。出现这一现象的原 1996 ,(3 ):265-268.
[4 ] 马秋荣. 石油工业套管的动态断裂韧度[J ]. 机械工程材料,1999 ,
因是因为裂纹尖端起裂过程的微观断裂机制发生了变 (3 ):10-12 .
化。当脆性断裂机制起作用时,断裂韧度呈正的温度 [5 ] 蔡麟笙. 大型单斗正铲挖掘机斗柄断裂的失效分析[J ]. 机械强
效应,而当塑性断裂机制起作用时,断裂韧度呈负的温 度,1988 ,10 (3 ):37 -42 .
[6 ] 杨 丽,等. 加载速率对30A 钢断裂韧性的影响. 兵器材料科学与
度效应[6 ]。
工程,2003 ,26 (5 ):51-53 .
贝氏体-马氏体钢板的组织与性能
1,2 2
张清辉 ,杨 军 (1. 北
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