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1)  Short Cracks
短裂纹群
2)  micro crack propagation simulation
短裂纹群模拟
3)  short crack
短裂纹
1.
Fatigue propagation rate for short crack in whisker reinforced aluminium alloy;
晶须增强铝合金中短裂纹的疲劳扩展速率
2.
Study on Initiation and Propagation of Short Crack for Low Cycle Fatigue at High Temperature and Complex Stress States;
复杂应力状态下高温低周疲劳短裂纹萌生及扩展规律研究
4)  fatigue short crack
短裂纹
1.
This method is also proved to be reasonable based on experimental data of fatigue short crack at notch.
根据缺口根部疲劳非扩展裂纹的性质及缺口根部应力应变场的特性,提出确定缺口物理短裂纹区间的方法,并解释其物理意义。
5)  short-crack
短裂纹
1.
It indicates that the key to increase service life of component lies in shortening final crack length ofmicro-short-crack expansion and increasing physics-short-crack threshold demension.
建立了疲劳寿命估算模式,阐述了疲劳寿命的影响因素,指出提高构件使用寿命的关键在于缩短微观短裂纹扩展的终止裂纹长度,增大物理短裂纹扩展的门槛裂纹尺寸。
2.
The influence of welding residual stresses on the fracture characteristics of thesteel weldments with short-cracks was evaluated,and an attempt has been made to improve the fracture characteristics of the steel weldments with short-cracks by the application of surface treatment.
本文探讨了焊接残余应力对带短裂纹焊件疲劳断裂性能(疲劳裂纹萌生寿命、疲劳短裂纹扩展速率及疲劳总寿命)的影响,并通过表面锤击、表面喷丸处理,使焊件短裂纹处的残余应力得到有利调整,从而改善和提高了带短裂纹焊件的断裂性能。
3.
In this paper, an attempt has been made to improve the short-crack fracture characteristics of structural steel by the application of shot peening.
本文对采用喷丸处理改善结构钢的短裂纹断裂性能进行了探讨。
6)  collective cracks
裂纹群
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。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条