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工程材料缺陷體的強度分析理論

發布于:2016-06-18 18:51
強度分析

      任何工程材料都是包含有大量缺陷(如空穴、雜質、位錯、微孔、微裂紋等)的固體,在缺陷連續統理論中它們被統稱為缺陷體。由于這類細微的缺陷數目眾多,分布規律也難于掌握,因此要精確研究它們對材料強度分析是一件非常復雜和困難的事情。為解決此問題,建立在材料力學、結構力學、彈性力學和塑性力學基礎之上的經典強度分析理論,是將原始材料視為無缺陷體,并把實際存在的各種缺陷對材料強度的影響,用某些宏觀可測的材料參數,例如材料的強度(或屈服)極限來反映和描述。
      因此,雖然在上述經典理論中并未考慮實際存在著的大量隨機分布于材料之中的細微缺陷的影響,但由于其影響已在引入的強度(或屈服)極限參數中得到了體現,所以經典強度分析理論的計算結果依然與實際情況比較吻合。
      需要指出的是,如果構件中除包含有隨機分布的細微缺陷外,還包含著某些宏觀缺陷(例如宏觀孔洞或裂紋),則上述經典強度分析理論就不再有效,孔附近的應力集中理論和斷裂力學理論就是為解決這類問題應運而生的固體力學新分支。另外,即使不包含宏觀缺陷,但在長期荷載或交變荷載的作用下,上述隨機分布的原始細微缺陷也往往會逐漸演變成為宏觀缺陷,從而導致構件在經典強度分析理論認為是安全的荷載作用下突然失效。
      鑒于孔附近的應力集中理論和斷裂力學理論都已比較趨于成熟,而長期荷載或交變荷載作用下的問題則因需要考慮材料流變及疲勞這類比較復雜因素的影響,以致于目前還停留在借助于試驗解決問題的階段。本研究將著重討論解決后一問題的更為理性,并具有普適性的缺陷體強度分析理論。
      從宏觀的角度出發,可以把隨機分布于原始材料(即缺陷體)之中的,實際上并不連續的眾多細微缺陷,用一個連續的損傷變量來描述,從而將缺陷體的應力、應變分析轉化為一個損傷力學問題來進行討論。在引入損傷變量之后,由于相當于新增加了一個未知函數,所以問題的基本方程組也需增加與之相應的損傷演變方程,才能使問題的基本方程組成為封閉的,而且損傷變量對應力、應變關系等其它方程的影響,也要在新的基本方程中得到恰當的體現。在熱力學上,損傷變量的演變過程可以被看作是材料內部結構的一種不可逆的,需要消耗能量的演變過程,因此損傷變量可視為一種內部狀態變量(簡稱內變量),這樣損傷力學的基本方程組就可在現代連續介質力學內變量理論的框架內建立起來。


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