An experimental investigation into dynamic fracture: II. Microstructural aspects

An experimental investigation into dynamic fracture: II. Microstructural aspects
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DOI:
10.1007/bf01152313
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发表时间:
1984-09
影响因子:
2.5
通讯作者:
K. Ravi-Chandar;W. Knauss
K. Ravi-Chandar;W. Knauss
中科院分区:
工程技术3区
文献类型:
--
作者:
K. Ravi-Chandar;W. Knauss

文献摘要

被引文献

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本备忘录是第二个五年期系列,涉及到在Homalite 100型切割机中实验性地研究裂纹动态扩展问题,目的是模拟裂纹在一个非限制性的空间中的弯曲。在第一份备忘录中,l 'amorçage de la fracture qui résulte d' une sollicitation par constrainte ondulée à l 'extrémité de cette fracture,因为les problèmes d' arrét de fracture ont été étudiés。在一个trouvé que,lorsque la vitesse de vitesen charge s'accélère dans la gamme de la microsecde,l'intensité de constrainte requise pour l'amor?age s'accroit de manière significant。L'arrêt de fracture se produit brutalement sans la moindre phase de délération à une intensité de constrainte infériés à la valeur qui provoque l'amor tage sous des sollicitations quasi-statique. In le present memoire,on examination le process microscopique qui régit la rupture dynamique. Grâce à l'examen post-martem des surfaces de rupture,on établit que des micro-fills sont créées et croissent en avant d'une fills en cours de propagation.在此基础上,提出了一种针对微裂缝破裂过程的相关区域的测量方法。利用显微照相技术可以捕捉到树枝状裂缝的弯曲变化。在弱约束条件下,裂隙前缘具有与准静态破裂过程相关的裂隙前缘剖面相似的运动轨迹。根据约束强度,裂缝前缘倾向于发展为多个微破裂前缘,这三个因素对裂缝传播的贡献是恒定的,即使考虑Au传播过程中的约束强度因素。这条路是由裂缝外的初始充电决定的,不需要修改,而且在一定的范围内,这一系列文献的最后一部分是关于约束条件对裂缝传播过程的影响,特别是对约束条件对裂缝传播过程的影响。关于树形现象的约束。在检查过程中,可能会产生一个裂缝,这是由于过渡约束的影响。考虑到这些结果适用于Homalite 100的其他易碎材料,并简要讨论了这一系列原因的第一份文件。
Le présent mémoire est le deuxième d'une série de quatre, consacrés à l'examen des problèmes de propagation dynamique d'une fissure par voie expérimentale dans des feuillards minces d'Homalite 100 destinés à simuler la croissance d'une fissure dans une tôle non limitée. Dans le premier mémoire, l'amorçage de la fissure qui résulte d'une sollicitation par contrainte ondulée à l'extrémité de cette fissure, ainsi que les problèmes d'arrét de fissure ont été étudiés. On a trouvé que, lorsque la vitesse de mise en charge s'accélère dans la gamme de la microseconde, l'intensité de contrainte requise pour l'amor¢age s'accroit de manière significative. L'arrêt de fissure se produit brutalement sans la moindre phase de décélération à une intensité de contrainte inférieure à la valeur qui provoque l'amor¢age sous des sollicitations quasi-statique.Dans le présent mémoire, on examine le processus microscopique qui régit la rupture dynamique. Grâce à l'examen post-mortem des surfaces de rupture, on établit que des micro-fissures sont créées et croissent en avant d'une fissure en cours de propagation. On obtient une mesure de la taille de la zone concernée par le processus de rupture dans laquelle ces micro-fissures se trouvent activées. L'utilisation est faite de la photo-micrographie à haute vitesse et à temps réel en vue de capter l'évolution de croissance de la fissure ainsi que son arborescence. Sous des conditions de faible intensité de contrainte, le front de fissuration fait état d'une courbure en ongle similaire au profil de front de fissure associé avec un processus de rupture quasi-statique. Lorsque s'accroit l'intensité de contrainte, le front de fissure tend à devenir droit et est identifiable à un front de micro-ruptures multiples.La troisième contribution de cette série rapporte le phénomène jusqu'ici non publié selon lequel des fissures peuvent se propager rapidement avec une vitesse constante même si le facteur d'intensité de contrainte évolve considérablement au course de cette propagation. Cette vitesse est déterminée par la charge ondulante initiale à l'extrémité de la fissure et ne se modifie, du moins dans certaines limites, que par des pulsations de contrainte d'une amplitude suffisante et d'une soudaineté d'apparition.Le dernier des documents de cette série est relatif à l'effet des ondes de contrainte sur le comportement de fissure en cours de propagation en particulier en tenant compte de l'influence des ondes de contraintes sur le phénomène d'arborescence. On examine également la courbure que peut prendre une fissure sous l'effet d'ondes de contrainte transitoire. On pense que ces résultats s'appliquent a des materiaux fragiles autres que l'Homalite 100 et l'on discute brièvement dans le premier document de cette série les raisons de cet avis.