
0. 引言
裂紋擴(kuò)展過(guò)程中的裂紋尖端(簡(jiǎn)稱裂尖)塑性變形一直是斷裂力學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。對(duì)于工程中的大多數(shù)彈塑性材料,裂尖應(yīng)力集中產(chǎn)生的塑性變形為疲勞裂紋擴(kuò)展提供驅(qū)動(dòng)力[1]。材料的力學(xué)性能和所處的應(yīng)力狀態(tài)決定了裂尖塑性區(qū)的尺寸,而塑性區(qū)的尺寸會(huì)影響疲勞裂紋的擴(kuò)展速率[2-3]。目前,關(guān)于裂尖塑性區(qū)尺寸的理論模型主要包括Irwin、Dugdale等模型,這些模型對(duì)于塑性區(qū)尺寸的評(píng)估受限于小屈服條件或無(wú)限寬板的裂紋[4-5]。
數(shù)字圖像相關(guān)(DIC)技術(shù)作為一種操作簡(jiǎn)單、非接觸式的光學(xué)位移、應(yīng)變場(chǎng)測(cè)試方法,已被應(yīng)用于疲勞裂紋尖端變形場(chǎng)的檢測(cè)中[6-7]。研究人員利用DIC技術(shù)對(duì)裂尖的應(yīng)變場(chǎng)、塑性區(qū)尺寸、J積分、應(yīng)力強(qiáng)度因子、裂紋尖端張開(kāi)位移等影響裂紋擴(kuò)展行為的參量進(jìn)行了大量研究[8-13]。研究[14-15]表明,載荷比對(duì)裂紋擴(kuò)展行為具有較大影響。但是,目前有關(guān)高低載荷比(載荷比不低于0.7為高載荷比,載荷比低于0.5為低載荷比)下疲勞裂紋擴(kuò)展過(guò)程中裂尖塑性變形行為的研究較少,特別是應(yīng)用DIC技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)裂尖塑性變形演變的研究更少?;诖耍髡咭訲C4ELI合金為研究對(duì)象,利用DIC技術(shù)分析高低載荷比下裂尖的單調(diào)和循環(huán)塑性變形以及單調(diào)塑性區(qū)與循環(huán)塑性區(qū)對(duì)裂紋擴(kuò)展的作用。研究結(jié)果有助于高低載荷比條件下考慮塑性變形的疲勞裂紋擴(kuò)展速率的預(yù)測(cè),對(duì)于延長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的使用壽命具有參考意義。
1. 試樣制備與試驗(yàn)方法
試驗(yàn)材料為T(mén)C4ELI合金,化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)為5.9Al,3.75V,0.03Fe,<0.01C,0.01N,0.003H,0.09O,余Ti,顯微組織如圖1(a)所示,為α+β雙相組織;由單軸拉伸試驗(yàn)和低周疲勞試驗(yàn)測(cè)得合金的彈性模量為121 GPa,屈服強(qiáng)度為890MPa,應(yīng)變硬化指數(shù)為0.0644,強(qiáng)度系數(shù)為1207.10,循環(huán)屈服強(qiáng)度為729MPa,循環(huán)應(yīng)變硬化指數(shù)為0.1036,循環(huán)強(qiáng)度系數(shù)為1445.24MPa。通過(guò)線切割加工并打磨、拋光出如圖1(b)所示的標(biāo)準(zhǔn)緊湊拉伸(CT)試樣,試樣厚度B為5mm,寬度W為25mm,a為裂紋總長(zhǎng)度(缺口長(zhǎng)度與裂紋擴(kuò)展長(zhǎng)度之和)。
采用由控制系統(tǒng)、ZDZ-20型疲勞試驗(yàn)機(jī)、分析系統(tǒng)、顯微觀察系統(tǒng)組成的試驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行疲勞裂紋擴(kuò)展試驗(yàn)。在試驗(yàn)前利用氧化鈷乙醇混合液制作散斑,通過(guò)0.3mm口徑噴槍將混合液噴在試樣表面,獲得均勻隨機(jī)散斑圖案。在疲勞裂紋擴(kuò)展試驗(yàn)過(guò)程中載荷波形為正弦波,載荷幅Fa恒定為0.63kN,最大載荷Fmax分別為4.2,1.4kN,載荷比R分別為0.7,0.1,試樣斷裂失效后停止加載。加載前手動(dòng)采集5張未變形圖片作為DIC分析的參考圖像。在加載過(guò)程中利用DIC原位追蹤測(cè)量裂尖變形場(chǎng),利用顯微鏡觀察裂紋擴(kuò)展長(zhǎng)度。記錄裂紋長(zhǎng)度時(shí)加載系統(tǒng)的頻率由10Hz降為0.01Hz,同時(shí)觸發(fā)Vic-Snap采集每個(gè)循環(huán)周期的變形圖片作為DIC分析的目標(biāo)圖像。在裂紋擴(kuò)展方向上取A1,A2,A3,A4,A55個(gè)點(diǎn)(A1點(diǎn)距裂紋尖端小于0.01mm,其他相鄰兩點(diǎn)之間的距離為0.5mm)研究裂尖附近循環(huán)應(yīng)變隨循環(huán)加載的演變;在裂紋尖端沿裂紋擴(kuò)展方向取路徑L研究裂紋尖端的應(yīng)變梯度演變。參考文獻(xiàn)[4],通過(guò)DIC獲得的等效應(yīng)變和等效應(yīng)變范圍計(jì)算單調(diào)塑性區(qū)和循環(huán)塑性區(qū)尺寸,涉及的計(jì)算公式如下:
式中:Δεeq為等效應(yīng)變范圍;εmax-eq為最大載荷處的等效應(yīng)變;εmin-eq為最小載荷處的等效應(yīng)變;ε為應(yīng)變;εe為彈性應(yīng)變;εp為塑性應(yīng)變;σ為應(yīng)力;E為彈性模量;H為強(qiáng)度系數(shù);n為應(yīng)變硬化指數(shù);Δε為循環(huán)應(yīng)變范圍;Δσ為循環(huán)應(yīng)力范圍;H'為循環(huán)強(qiáng)度系數(shù);n'為循環(huán)應(yīng)變硬化指數(shù)。
將試驗(yàn)得到的屈服強(qiáng)度代入式(2)計(jì)算出的應(yīng)變即為屈服應(yīng)變,等效應(yīng)變不小于屈服應(yīng)變的區(qū)域即為單調(diào)塑性區(qū)。將循環(huán)屈服強(qiáng)度代入式(3)計(jì)算出的應(yīng)變范圍即為屈服應(yīng)變范圍,等效應(yīng)變范圍不小于循環(huán)屈服應(yīng)變的區(qū)域即為循環(huán)塑性區(qū)。
2. 結(jié)果與討論
2.1 裂尖局部塑性變形
圖2中εeq,εr-eq,εa-eq分別為等效應(yīng)變、棘輪應(yīng)變(最大載荷和最小載荷處的等效應(yīng)變差值的1/2)和等效應(yīng)變幅(等效應(yīng)變范圍的1/2)。由圖2可以看出,距離裂尖較近的A1,A2兩點(diǎn)處在0.7高載荷比下的等效應(yīng)變較0.1低載荷比高,距離裂尖較遠(yuǎn)的A3,A4,A5三點(diǎn)處在2種載荷比下的等效應(yīng)變幾乎相同,這表明載荷比對(duì)裂尖附近的應(yīng)變影響較大,對(duì)遠(yuǎn)離裂尖區(qū)域的應(yīng)變影響較小。當(dāng)載荷幅相同時(shí),高載荷比的平均載荷較大,因此裂尖附近的應(yīng)變也更高。高載荷比下的棘輪應(yīng)變大于低載荷比下,而低載荷比下的等效應(yīng)變幅大于高載荷比下,這進(jìn)一步說(shuō)明在相同的裂紋長(zhǎng)度時(shí)高載荷比下的單調(diào)塑性變形程度更大,應(yīng)變累積更快,而低載荷比下的循環(huán)塑性變形更明顯。可以推測(cè),在高載荷比下,應(yīng)力水平較高,單調(diào)損傷(靜態(tài)損傷)對(duì)裂紋擴(kuò)展貢獻(xiàn)更大,而在低載荷比下,循環(huán)損傷對(duì)裂紋擴(kuò)展的貢獻(xiàn)更大,與文獻(xiàn)[14]中的結(jié)論一致。

通過(guò)裂尖附近某點(diǎn)應(yīng)變環(huán)的形狀可推測(cè)該點(diǎn)在裂紋擴(kuò)展過(guò)程中的塑性變形狀態(tài)[16]。圖3中F為載荷,Fmax為最大載荷。由圖3可知,在高低載荷比下,A1點(diǎn)處于循環(huán)塑性區(qū)內(nèi),A2點(diǎn)處于單調(diào)塑性區(qū)內(nèi),A3,A4,A5點(diǎn)均處于彈性區(qū)。各點(diǎn)在高載荷比和低載荷比下所處塑性區(qū)域相同,但是塑性變形程度不同。低載荷比下A1點(diǎn)的應(yīng)變環(huán)所包圍的面積更大,說(shuō)明此時(shí)的循環(huán)塑性變形程度更高[10]。
應(yīng)變?cè)茍D可以定性反映裂尖附近的彈塑性變形程度。由圖4可以看出,高載荷比下的高應(yīng)變區(qū)域面積較大,呈蝴蝶形狀,低載荷比下的高應(yīng)變區(qū)域面積相對(duì)較小。另外,由于高載荷比下的應(yīng)力水平較高,試樣的整體應(yīng)變水平也更高。由圖5可以看出,在卸載過(guò)程中2種載荷比下試樣的高應(yīng)變區(qū)域面積相差較小。
由圖6可以看出,高載荷比下試樣的棘輪應(yīng)變和等效應(yīng)變幅梯度均比低載荷比下大,表明高載荷比下裂尖的應(yīng)變更集中。與低載荷比下相比,高載荷比下裂尖附近的棘輪應(yīng)變更大,表明高載荷比下裂尖附近的單調(diào)塑性變形程度更大。高載荷比下僅裂尖處極小范圍的等效應(yīng)變幅比低載荷比下大,而對(duì)于裂尖附近的大部分區(qū)域,低載荷比下的等效應(yīng)變幅大于高載荷比下,表明高載荷比下裂尖附近的循環(huán)塑性變形程度較小,與前文裂尖附近應(yīng)變隨循環(huán)載荷的演變結(jié)果一致。
2.2 塑性區(qū)尺寸
由圖7和圖8可以看出:隨著循環(huán)次數(shù)的增加,即裂紋的擴(kuò)展,2種載荷比下裂尖的塑性區(qū)逐漸變?yōu)楹螤睿c大多數(shù)文獻(xiàn)中的形狀相吻合[8,16];隨著裂紋的擴(kuò)展,高低載荷比下的塑性區(qū)尺寸和形狀存在很大區(qū)別。將由DIC方法得到的裂尖塑性區(qū)面積等效為當(dāng)量圓的面積,換算得到當(dāng)量圓的直徑,以此作為與塑性區(qū)面積等效的塑性區(qū)尺寸[17]。
理想線彈性斷裂力學(xué)最為經(jīng)典的塑性區(qū)尺寸理論模型為Irwin模型[18],該模型如下:
式中:rpm為單調(diào)塑性區(qū)尺寸;rpc為循環(huán)塑性區(qū)尺寸;Kmax,ΔK分別為最大應(yīng)力強(qiáng)度因子和應(yīng)力強(qiáng)度因子幅;σys為屈服強(qiáng)度;σcys為循環(huán)屈服強(qiáng)度。
Irwin模型主要研究裂紋延長(zhǎng)線上的塑性區(qū),并未考慮塑性區(qū)形狀帶來(lái)的影響[18],也未考慮高低載荷比的影響,得到的塑性區(qū)尺寸相對(duì)偏保守。將由DIC方法得到的裂尖單調(diào)塑性區(qū)、循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋長(zhǎng)度a的變化與采用Irwin模型計(jì)算得到的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。由圖9可以看出,DIC方法得到的2種塑性區(qū)尺寸明顯高于Irwin模型計(jì)算的結(jié)果。2種載荷比下的塑性區(qū)尺寸均隨著裂紋長(zhǎng)度的增加而增大,在相同裂紋長(zhǎng)度下,高載荷比下的單調(diào)塑性區(qū)尺寸更大。由Irwin模型計(jì)算得到的不同載荷比下循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋長(zhǎng)度的變化基本重合,這是由于Irwin模型未考慮載荷比效應(yīng)的影響,在相同載荷幅下,所得循環(huán)塑性區(qū)尺寸不受載荷比影響。由DIC方法得到,低載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋擴(kuò)展增長(zhǎng)更快,與高載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)尺寸差距增大,該結(jié)果與前文裂尖附近低載荷比下應(yīng)變幅更大的結(jié)論相吻合,說(shuō)明材料在低載荷比下的循環(huán)軟化效果相比高載荷比下更顯著。
參考文獻(xiàn)[4]計(jì)算Kmax和ΔK,得到不同載荷比下單調(diào)塑性區(qū)尺寸隨最大應(yīng)力強(qiáng)度因子的變化關(guān)系以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨應(yīng)力強(qiáng)度因子幅的變化關(guān)系。由圖10可以看出,單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強(qiáng)度因子以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強(qiáng)度因子幅之間均呈冪函數(shù)關(guān)系,關(guān)系式如下:
式中:fm,fc分別為與σys,σcys相關(guān)的系數(shù);km,kc為與載荷比相關(guān)的指數(shù)。
Irwin模型未考慮載荷比的影響,因此不同載荷比下的指數(shù)km,kc均為2.0000。DIC方法得到的km和kc不相等,受載荷比的影響:當(dāng)載荷比為0.1時(shí),km,kc分別為1.8388,1.8778,當(dāng)載荷比為0.7時(shí),km,kc分別為2.1892,0.9649。低載荷比下km小于kc,而高載荷比下km大于kc,表明低載荷比下裂尖循環(huán)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展影響更大,而高載荷比下裂尖單調(diào)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展的影響更顯著。
由圖11可以看出:Irwin模型得到的rpc/rpm不隨裂紋長(zhǎng)度a和裂紋擴(kuò)展速率(da/dN,N為循環(huán)次數(shù))的變化而變化,而DIC方法得到的rpc/rpm隨裂紋長(zhǎng)度或裂紋擴(kuò)展速率的增加而減??;高載荷比下的rpc/rpm更小,隨裂紋長(zhǎng)度或裂紋擴(kuò)展速率增加而降低的梯度更大。可知,隨著裂紋長(zhǎng)度的增加,循環(huán)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展的主導(dǎo)作用減弱,單調(diào)塑性變形逐漸對(duì)裂紋擴(kuò)展起主導(dǎo)作用,且載荷比越高,單調(diào)塑性變形的主導(dǎo)作用增加越快。
3. 結(jié)論
(1)0.7高載荷比下試樣的棘輪應(yīng)變和裂尖單調(diào)塑性變形程度更大,應(yīng)變累積更快;0.1低載荷比下的等效應(yīng)變幅更大,循環(huán)塑性變形更明顯。高載荷比下的棘輪應(yīng)變與等效應(yīng)變幅梯度均比低載荷比下大,裂尖的應(yīng)變更集中。
(2)裂尖單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強(qiáng)度因子以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強(qiáng)度因子幅之間均呈冪函數(shù)關(guān)系。高載荷比下單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強(qiáng)度因子間的冪指數(shù)較大,此時(shí)單調(diào)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展影響更大,而低載荷比下循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強(qiáng)度因子幅間的冪指數(shù)較大,此時(shí)循環(huán)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展的影響更大。
(3)循環(huán)塑性區(qū)和單調(diào)塑性區(qū)尺寸比隨裂紋長(zhǎng)度或裂紋擴(kuò)展速率的增加而減??;高載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)和單調(diào)塑性區(qū)尺寸比更小,隨裂紋長(zhǎng)度或裂紋擴(kuò)展速率增加而降低的梯度更大。隨裂紋長(zhǎng)度增加,循環(huán)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展的作用減弱,單調(diào)塑性變形對(duì)裂紋擴(kuò)展的作用增加,且載荷比越高,單調(diào)塑性變形的主導(dǎo)作用增加越快。
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