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1)  crack closure
裂纹闭合
1.
A Study of Fatigue Crack Propagation and Crack Closure in Welded Joints;
疲劳裂纹在焊接接头中的扩展及裂纹闭合的研究
2.
The result shows that the crack closure is the main reason of the difference of the da/dN~ΔK curve in different stress ratios of the long crack,but it is probable not the main reason of the difference of the da/dN~ΔK curve of the short crack and the long crack.
结果表明裂纹闭合是导致长裂纹在不同应力比R时的裂纹扩展规律差异的主要原因,但它可能不是引起小裂纹、长裂纹的扩展差异的主要因素。
3.
An finite element model which takes the contact between crack lines into account was built,and the numerical simulation of the effects of inclusion,temperature and remote stress on crack closure has been carried out.
本文建立了考虑裂纹面接触的含夹杂裂纹体有限元模型 ,计算了夹杂、温度和远场应力对裂纹闭合的影响。
2)  closed-crack
闭合裂纹
1.
Analytical and numerical research of stress intensity factor with a closed-crack in finite-rock-plates under biaxial compression;
双轴压缩下闭合裂纹应力强度因子的解析与数值方法
2.
Effective shear stress criterion for closed-crack fracture;
闭合裂纹断裂的有效剪应力准则
3.
The surface effective shear stress of closed-crack is introduced into calculating the stress intensity factor (SIF).
将闭合裂纹表面的有效剪应力引入裂尖应力强度因子的计算,获得了无限大板和有限宽板含中心闭合裂纹在不同裂纹长度、倾角以及摩擦系数下裂纹尖端的应力强度因子值。
3)  closed crack
闭合裂纹
1.
A double iterative BEM for solving 2D closed crack loaded by a moving contact elastic body;
移动接触下求解二维闭合裂纹的双重迭代边界元法
4)  non-closed cracks
不闭合裂纹
5)  crack closure
裂纹闭合效应
6)  virtual crack closure technique
虚拟裂纹闭合法
1.
In this paper,a fracture element was developed to simulate the line type crack growth in space based on virtual crack closure technique and by using commercial FEA software ABAQUS and its user defined subroutine UEL.
本文选择通用商业有限元软件ABAQUS为平台工具,以虚拟裂纹闭合法为理论基础,开发了针对三维空间内线状裂纹的断裂单元,为分析船舶与海洋结构物等工程结构中大尺度的裂纹扩展提供基础工具。
补充资料:淬火裂纹和非淬火裂纹的特征及实例分析

淬火裂纹是指在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火开裂的原因很多,在分析淬火裂纹时,应根据裂纹特征加以区分。


一、淬火裂纹的特征


在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。


在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。


因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。


因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。


表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。


二、非淬火裂纹的特征


淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,一般可根据下面的特征来区分。


淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。


如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。


三、实例分析


实例一:


40Cr钢制成的转子轴,经锻造、淬火后发现裂纹。裂纹两侧有氧化迹象,经金相检验,裂纹两侧存在脱碳层,而且裂纹两侧的铁素体呈较大的柱状晶粒,其晶界与裂纹大致垂直。结论:裂纹是在锻造时形成的非淬火裂纹。


当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。


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