一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法及系统技术方案

技术编号:39566161 阅读:6 留言:0更新日期:2023-12-03 19:17
本发明专利技术公开了一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法及系统,能够对韧性金属结构件裂纹尖端的应变能密度分布实现准确表征,并为裂纹尖端的起裂判据验证和损伤容限的疲劳寿命预测进行准确定量表征

【技术实现步骤摘要】
一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法及系统


[0001]本专利技术属于金属材料断裂行为预测
,具体涉及一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法及系统


技术介绍

[0002]金属材料的断裂预测对工程材料的设计和应用有着巨大的指导价值

在断裂预测方法中,应变能密度方法是缺口件与非缺口件在工程结构件中评估静态和疲劳断裂行为的很有效的方法,由于其能够同时考虑到应力和应变对断裂的影响,基于应变能为基础的方法开始被深入研究与探究

[0003]目前,针对裂纹尖端开裂预测方法包括:基于应用应变能密度理论预测复合型裂纹长大与扩展方向的方法;或者是采用预测单一型与复合型疲劳裂纹扩展模型;还有
Sih
提出的
S

准则被应用到在复合型加载条件下对
T
型杆和管的周向裂纹上的求解裂纹萌生与裂纹扩展方向

[0004]但是,由于缺口件和裂纹尖端的实际弹塑性应变能密度分布很难表征,目前针对于线弹性断裂力学框架中裂纹尖端的弹性应力场理论的解析式无法直接应用到韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测中,会造成较大误差

而目前针对于弹塑性断裂力学框架中,裂纹尖端的弹塑性应力场
HRR
奇异场
(Hutchinson

Rice,Rosengren)
理论求解很复杂,很难快速方便用于工程实际中

因此,目前还没有针对于韧性金属结构件裂纹尖端的应变能密度分布准确表征方法,也无法对韧性金属结构件进行准确的断裂预测


技术实现思路

[0005]针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法及系统,能够对韧性金属结构件裂纹尖端的应变能密度分布实现准确表征,并为裂纹尖端的起裂判据验证和损伤容限的疲劳寿命预测进行准确定量表征

[0006]本专利技术是通过以下技术方案来实现:
[0007]一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,包括如下步骤:
[0008]基于
DIC
技术获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应变场;
[0009]基于单轴拉伸试验构建待测韧性金属材料的本构模型;
[0010]基于塑性变形理论和牛顿拉普森迭代算法,根据应变场和本构模型计算获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应力场;
[0011]根据获取的应力场和应变场计算待测韧性金属材料裂纹尖端的弹性应变能密度场和塑性应变能密度场,获取临界塑性应变能;
[0012]根据临界塑性应变能对待测韧性金属材料裂纹尖端的开裂进行预测

[0013]优选地,所述基于
DIC
技术获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应变场,具体包括如下步骤:
[0014]制备断裂力学试样并对断裂力学试样作表面处理;
[0015]将断裂力学试样装载至电子万能拉伸机上,调试
DIC
试验系统后启动,采用
DIC
试验系统的拍摄装置采集断裂力学试样照片;
[0016]利用
DIC
试验系统的软件处理装置计算获取断裂力学试样照片的位移场和应变场

[0017]优选地,所述制备断裂力学试样包括:
[0018]采用紧凑拉伸试样或者三点弯试样进行制备

[0019]优选地,所述对断裂力学试样作表面处理包括:
[0020]在断裂力学试样的表面均匀喷射
DIC
试验白色用漆;
[0021]在断裂力学试样的表面均匀喷洒
DIC
试验黑色散斑

[0022]优选地,所述调试
DIC
试验系统包括调试
DIC
试验系统的拍摄相机角度

灯照射角度以及拍摄相机与断裂力学试样的距离

[0023]优选地,所述基于单轴拉伸试验构建待测韧性金属材料的本构模型包括:
[0024]基于单轴拉伸试验获取待测韧性金属材料的应力应变曲线;
[0025]采用
Ramberg

Osgood
模型对应力应变曲线进行拟合获取材料相关参数值

[0026]优选地,所述基于单轴拉伸试验获取待测韧性金属材料的应力应变曲线包括:
[0027]采用单轴拉伸试验采集待测韧性金属材料的工程应力应变数据和屈服应力;
[0028]对工程应力应变数据进行换算获得待测韧性金属材料的应力应变曲线,其中,换算公式为:
[0029]σ

s(1+e)
[0030]ε

ln(1+e)
[0031]式中,
s
表示为工程应力,
e
表示为工程应变,
σ
表示为换算应力,
ε
表示为换算应变

[0032]优选地,所述弹性应变能密度场的模型表达式为:
[0033][0034]式中,
ω
e
表示为弹性应变能密度场,
E
表示为弹性模量,
σ
e
表示为等效应力,
ν
表示为泊松比,
σ
x

σ
y
分别表示为该平面的正应力,
τ
xy
表示为该平面的剪应力

[0035]优选地,所述塑性应变能密度场的模型表达式为:
[0036][0037]式中,
ω
p
表示为塑性应变能密度场,
α

n
分别表示为与待测韧性金属材料相关的常数,
E
表示为弹性模量,
σ
e
表示为等效应力

[0038]一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测系统,包括:
[0039]应变场获取模块,用于基于
DIC
技术获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应变场;
[0040]本构模型构建模块,用于基于单轴拉伸试验构建待测韧性金属材料的本构模型;
[0041]应力场计算模块,用于基于塑性变形理论和牛顿拉普森迭代算法,根据应变场和本构模型计算获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应力场;
[0042]应变能密度场计算模块,用于根据获取的应力场和应变场计算待测韧性金属材料裂纹尖端的弹性应变能密度场和塑性应变能密度场,获取临界塑性应变能;
[0043]开裂预测模块,用于根据临界塑性应变能对待测韧性金属材料裂纹尖端的开裂进行预测

[0044]与现有技术相比,本专利技术具有以下有益的技术效果:
[0045]本专利技术提供一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,针对韧性金属材料在存本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,包括如下步骤:基于
DIC
技术获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应变场;基于单轴拉伸试验构建待测韧性金属材料的本构模型;基于塑性变形理论和牛顿拉普森迭代算法,根据应变场和本构模型计算获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应力场;根据获取的应力场和应变场计算待测韧性金属材料裂纹尖端的弹性应变能密度场和塑性应变能密度场,获取临界塑性应变能;根据临界塑性应变能对待测韧性金属材料裂纹尖端的开裂进行预测
。2.
根据权利要求1所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,所述基于
DIC
技术获取待测韧性金属材料裂纹尖端的应变场,具体包括如下步骤:制备断裂力学试样并对断裂力学试样作表面处理;将断裂力学试样装载至电子万能拉伸机上,调试
DIC
试验系统后启动,采用
DIC
试验系统的拍摄装置采集断裂力学试样照片;利用
DIC
试验系统的软件处理装置计算获取断裂力学试样照片的位移场和应变场
。3.
根据权利要求2所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,所述制备断裂力学试样包括:采用紧凑拉伸试样或者三点弯试样进行制备
。4.
根据权利要求2所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,所述对断裂力学试样作表面处理包括:在断裂力学试样的表面均匀喷射
DIC
试验白色用漆;在断裂力学试样的表面均匀喷洒
DIC
试验黑色散斑
。5.
根据权利要求2所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,所述调试
DIC
试验系统包括调试
DIC
试验系统的拍摄相机角度

灯照射角度以及拍摄相机与断裂力学试样的距离
。6.
根据权利要求1所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,其特征在于,所述基于单轴拉伸试验构建待测韧性金属材料的本构模型包括:基于单轴拉伸试验获取待测韧性金属材料的应力应变曲线;采用
Ramberg

Osgood
模型对应力应变曲线进行拟合获取材料相关参数值
。7.
根据权利要求6所述的一种用于韧性金属材料的裂纹尖端开裂预测方法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹俊马卫锋王珂任俊杰聂海亮党伟姚添梁晓斌
申请(专利权)人:中国石油集团工程材料研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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