GB T 6398-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法.pdf
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1、G8/T 6398- 2000 自自主21=1 本标准等效采用ASTME647-1995日金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法队主安技术内容与之相同,但较详细和具体,编写结构不完全对应。半标准与ASTME647一1995a的小差异如-f,增加r单边缺门1点弯曲SEU:l)试样为疲劳裂纹扩展标准试样;增加了含水介质中常用的标准C(丁l,MCf)试样裂纹扩展用介质盒及介j虽循环系统号一一增加了小裂纹扩展i式验用的标准试样。本标准此次修订对F歹IJ技术内容进行f修改:一增加单边缺口三点弯曲SECBl试样$删去附录A(补充件)中的HASIC语言计算科序:-将附录B(参考件)和附录CC参考11)的内容纳入标
2、准正文g删去附录I】(参考件h一增加5个附录如F,附iR!l(标准的附求)测定裂纹长度的柔度法;附录C(际准的附求)含水介质中疲劳裂纹扩展测定的特殊要求,附录。(标准的附求)梨纹长度的电位法测定,附录E(提币的附录)疲劳小裂纹扩展测定方法;附录F(提7日的附承)疲劳裂纹张开力的测定方法。向本标准实施之日起,代替G/T63981986P 力值范围?叫0.2 规定非比例伸长(0.2O庇力MPa 15 流变强度如lPaL一E 弹性模量MPa 且应力强度因于MPB 1m Kmn 最大应力强度因于MPa rm 一一-、一一一一一二一一一-一一一-Kmm 最小应力强度回于MPa v K 应力强度因于范围M
3、Pa ,f正lKIl, 疲劳裂纹扩展门槛值MPa占了.Kdl 有效应力强度因于范围.1Pa、/口1R 力值比且试样厚度mrr飞w 试样宽度tnm 3.2定义本标准的术语除按照GB(T10623的定义外,增加下列术语的定义。3. 2. 1 循环力或应力随时间作周期性变化的一个完整过程,通常称为)J循环或应力循环。3.2.2 循环数N力循环的次数。3.2.3 疲劳裂纹扩展速率也(dN力循环一次的疲劳裂纹扩展量,本标准中表示为裂纹尖端应力强度囚子范罔D.K的函数。3.2.4 应力强度因子K裂纹尖端附近区域弹性应力场强度的量值,在本标准中系指I型受力情况。3. 2. 5 应力强度闲子K标寇在特定试样平
4、面几何条件下应力强度因于与力相裂纹lt度的关系,iZ是笔于试验和解析的数字表达式或曲线。3. 2. 6 计算裂纹长度a与实际裂纹相当的直前缘裂纹长度。对于C:(Tl试样J从加力线开始计量(阁1)。对于M(Tl试样,a从试样中心线开始计量(图2)。对于SE(B)试样,a从试样边缘开始计最(怯iL从加力开始汁量。3.2.7最大力P叩循环力的最大代数值。3.2.8 最小力Pmm 循环力的最小代数值。3. 2. 9 力值范围;:,p最大与是小力之差,即D.P= P mx - r 1I1L1I 3.2.10 )值比K最小与最大力之比,即:3. 2. 11 最大m力强度因子Km对应于最大力的应力强度因子,
5、并随裂纹长度的增长而变化n134 G/T 6398-2000 3.2.12 最小应力强度因子Kmin当)J值比R大于或等于零时对)l匣子最小力的应力强度肉子,当力值比R小于零时取为零。在:寿命预测中使用本定义提供的da/dN-llK的函数关系数据时应注意计算Km的方法与使用状态的一致性。3.2.13 应力强度因子范围t;K最大与最小应力强度因子债之差,即K Km. KHi n.,.( 2 ) 2向25W+;何.1. 。.002W A 土lJ .002W A k 的吕k s k 。lm + n 、王军。( h E什K 卡。3E O 主生1k 40 u 寸飞。军。L工a K -H . 对自N 。a
6、 w士O.oosW i O.002W A 上0.002叽FA 一1. 2SW土O.OlW图I标准CCTl试样阁2-1民r13 ? ? 工w/2 二三LSWL5W ?W/2 9 图2W75 mm的MCTl试样阁 o 13S GB!T 6398 _ 2000 R击.j. :C:W土2W-_ I 主巳屹1包巳曰丁! .4 k 上O.ot t , /_LH二21忡/15F_-?,) 干一一囚王E日O. R ll-L十因3标准SE(日)试样13.2.14 疲劳裂纹扩展门恤倪K仆】在降力(K)试验中.疲劳裂纹如I展述卒接近于苓j)(裂纹fi11扩展时所,J成的钱纹尖端应力强度回子范围。通常定义疲劳裂纹扩展
7、速率等于10i rnm:,cydt:, J)r:,j山的!JJ力强皮用于范阳俏为K,1. 0 3- 2. 15 规范化的K协度( ;_) K随裂纹长度增加而变化的相对速率,其表达式如下,C上.堕K da ;在t力值比R的试验中式刊)成立21 dK 1 dK, K da Krnx da 1 dKLL KY川du1 d; K da 3, 2, 15, 1 增K试验K随裂纹长度增加而增加.式(川的C值为IE。对于C(ll或M(TI试样.在相力试验中将导致增K试验.QC值是变化的,而H总是正值。3, 215.2 降K试验K随裂纹长度增加阳降低,式(川的C值为负。降K试验是通过降力实阔的n3- 2, 1
8、6 降力百分比R,在降力试验巾相邻两级力降低的百分比,其表达式如下.p . p R, (以)Li歹:IZX1) 6 ( 按式(6)计算:PIl_ 十b一阳2式11I p , _ I与r,为相邻两级力。3.2.17 流变强度川有效屈服强度值。式中叶川和抗拉强度b愤P.ffGB!T 228方法测定获得。3.2.18 有效成力强度因子范围AJ(,.ff在疲劳裂纹扩展过理中,1I I有放力倪范围l),IJ.t夺得到li/也)j强度因子也阂。军用说明l 为使/H再;需要,似JW国内的使用经验&.H /11;标准草案.增加SE(i)试怦均标准试朽d14h G/T 639自20004 试样4. 1 试样形状
9、际准C(!)试样如图1所示。标准M(T)试样n到2所示咽试样工作长度应满足如F要求JKJt加力:试样宽度W小F或等r-75 mm时,采用单销加力,加力于L之间的距离山大J必有13 V牛,特殊几何形状MCT)试样的W大于7Smm时,采用多排螺栓夹紧.试样两端最早向排蝶fi JL之间的距离应大于或等于1.7W。拉压加力采用夹板夹紧咽夹板内边缘之间的距离L应大于必等于1.21礼。怀准SE(Bl试样,如l到1所示,跨距5取4lvn4.2 试样尺才4. 2. 1 战样厚度B4.2.1.1 对于C(T)试样,推荐试样厚度的范闹如下.W _. _ W 毛H色.H. . . . 20飞、4式中W大于或等于2S
10、mmo 4.2.1.2 对于M门)试样,推荐的试样厚度上限为W!8.所必要的最小厚度要能避免Iif1m Jf r早让均IlIi应变.j;超过名义r;Y变的5%。4.2.1.3 对于SE(B)试样.推荐试样厚度的范围为,0.2w,月4lv04.2.2 试样宽度w4.2.2.1 为测得有效的试验数据.应根据材料的规定非比例伸长应力PC_:.以及顶用l的最大同力强!EVJ 于的极限值knmxl和比俏/W(CCf)试样)或比值2u!W(MO、)试样)的极限值选择试样的战小宽度W.见试样尺寸标准化曲线(囱4),即KmaxL/(PI;. .: ,;w) -a /tF 或2a/W曲线D0.9 。/ C(T)
11、试样s 件半V LV Q=4K maz) ,.0咽2K M(T)试样W-2a= 1. 25P,3X BO0.2 也口斗3 0.3 0.1 0.5 0.6 0.7 a/W(ccn试中.00日0.9 O. 0.7 LKV O NSOLbv-自=问。O. 0 0.2 2aIW(MCT)试样l到.1C(T)和MCT)标准试样尺寸际准化曲线附GB/T 6398 - 2000 4-2.2.2 根据对元裂纹韧带最小值的要求按式(8)和式(9)绘制图4中的曲线2对于CCT)试样zw一户士(t12.式中(W-a)为试样无裂纹的韧带区。对于M(T)试样zp-m k一2B h刷W (日)式中(W-2)为试样元裂纹的
12、韧带区。4.2.2.3 对于SE(B)试样的最小宽度W的选择是根据规定非比例伸长应力何2以及预期的最大应力强度因子的极限值KmaxL和比值a/W的极限值获得。无裂纹韧带最小债按式(10)计算。-a=旦旦JI2. ( 10 ) 2B啡。2式中(W-a)为试样无裂纹的韧带区。4.3 试样切口4. 3. , 切口长度4.3. C(TJ试样的切口长度a应等于或大于0.2W , 4.3.2 M(T)试样的切口长度a.应不小于中心孔半径的3倍。当采用柔度法测量裂纹长度时,建议中心裂纹长度2a.不小于0.2W , 4.3.3 SE(BJ试样的切口长度也应大于或等于0.1W,小于或等于0.15W 4.3.2
13、切口制备试样切口可通过恍切、线切割和其他方法加工而成。图5给出了各种不同的切1几何形状。为便于预制出合格的疲劳裂纹,建议在热处理后进行线切割加工,切口根部曲率半径p小于或等于Q.08mm (在预制出合格的疲劳裂纹的前提下曲率半径可以稍大些h镜切的人字形切口及其他加工的切口形状其根部曲率半径p小于或等于0.25mm。4.4 试样取向金属材料疲劳裂纹扩展速率与试祥裂纹面的取向和裂纹扩展方向有关。试样取向规定参照GB/T 4161-1984中5.3,4.5 试样的残余应力试样不可避免地会存在残余应力,它有可能引起疲劳裂纹扩展速率的变化囚通过选择合适的试样形状和尺寸如M(TJ试样和较小的B/W比值及合
14、理的试样加工与热处理工艺等,使残余应力对疲劳裂纹扩展速率的影响减至最小。4.6 试样的厚度效应疲劳裂纹扩展速率并非总是与试样的几何形状元关,试样厚度的变化对疲劳裂纹扩展速率的影响布可能增大、减小或保持不变,因此,对试样的厚度效应应当引起注意。4. 7 裂纹的闭合效应裂纹闭合是指力循环的卸力过程中裂纹丽接触并且力通过裂纹而传递的种现象,因此裂纹闭合提供了解释长裂纹与小裂纹不同的扩展行为的依据,它是通过有效应力强度因子范围t:.K,.ff来表征的。438 5 试验设备5. 1 疲劳试验机GB/T 6398.- 2000 (;(1)试样加力孔中心线M(T)试样的中J钱+蝠O.60 0.01 W 一一
15、一一一一一一2 a/WO. 60 0.03 号MCfl试样2 aIW. 60 0.02 W 6.4 , 2, 2 在任何情况下,最小的也应注0.25mm固然而为了在门槛值附近区域内豆少得到5对da/dN-f:,K数据.需要将凶降至0.25mm以下回但是.在任何情况下,最小t:.a都应10倍于裂纹长度测量的精确度。6.4, 3 用日测法测量裂纹长度时,当比值B/W小于0,15时.对C(T)试样和SECB)试祥只需在J个表面测量裂纹氏度;对于M(T)试样需在左有两侧测量裂纹长度,取算术平均值。当比值R/W大于或等于0,1 5叫.CO丁试样和SECB)试样需在前后两个表面测量裂纹氏度,取算术平均值;
16、对于M(Tl试样则需在前后表面的左右两侧测量4个裂纹长度,取算术平均值。6, 4, 4 测定裂纹长度的柔度法见附录B(柯:准的附录)。6.4, 5 含水介质中疲劳裂纹扩展测定的特殊要求见附录C(标准的附录) 6.4, 6 裂纹长度的电位法测iiJ见附录j)(标准的附录)。112 GB/T 6398 _ 2000 6.4.7 疲劳小裂纹扩展的测定方法见附录E(提示的附录)0 6. 5 试样数量每组试样数量应不少于3个。7 试验结果的处理和计算7- 1 裂纹曲率的修正试验结束之后检验断口,以确定裂纹前缘由率范围。若需要进行曲率修正,且裂纹前缘线条明显.!J1IJ 至少在两个位置(例如顶制裂纹和极限
17、裂纹)测量沿厚度方向(l/1)B、(l/2)B、C3/.I)B兰点处的裂纹长度,其算术平均值(平均裂纹长度)与试验记录的相应裂纹氏度之差即为曲率修正量。7. 1. 1 在任何一个位置上,由断口测量的平均裂纹长度计算出的应力强度因子和由试验测量的平均裂纹长度计算出的应力强度回子相差大于5%,因u需进行曲率修正。7. 1. 2 裂纹曲率修正量不是一个恒量,当它随裂纹伸长而单调增加或减少时,则采用线性内插法修正中间各数据点。7.2 疲劳裂纹扩展速率的确定采用拟合aN曲线求导的方法确定da/dN0附录AC标准的附录)给出了推荐的割线法和递增多项式法囚每方法都适合于恒t:,p,增K试验。对于降K试验,推
18、荐采用割线法。当降K试验是通过勾次循环自习J连续降低时,IJ!IJ推荐采用递增多项式法。确立裂纹扩展速率不应跨越包括不同力级别的裂纹增景。7.3 应力强度因子范围的l算f:,K分别按式(11)、式(12)和式(13)计算对于C(T)试样:f:,l (2 +) f:,K二-一一一.-一一一一(0.886+ 4. 64 13. 32a十14.723-5.6) ( 11 ) B vw (1 式巾二/Wo式(11)对于a/W二三O.2的范围有效。对于M(T)试样:t:,P ! 1 =否I/2Vsec言. . . . . . . . . . . (川式中:tlP=Pmax-Pm;n CR二;:0); 4
19、尸二Pm(R凡、.Kk_1两个值。按式(2.3Jit算fJ槛值2. . . . . . I 2.l ) -Z K A ak与ak-l值应取从断口上测量出的平均裂纹长度a,即:( 24 ) Q l向-nd十G 一一-a 式中a,、肉、肉分别为沿试样厚度方向(l/4)B、(1月)B、(3/4)B处的裂纹长度。如果断口七的疲劳线不明显.则取从试样表面上测量出的裂纹长度,取算术乎地值。8.2 K梯度C值与R,最佳值的确定。选择最佳值R1应当注崽如下几点a)对于过载迟滞效应较敏感的材料、力值比较小和在门槛值附近的da/ d N -LK IItl Ji;斜率较大的情况下,应选择较小的降K速率;反之则可选择
20、稍大的降K速率,b)在试验过程中,应在10-6mm/cycle10- mm/cycle的范闸内获得511l个敖据点为宜例足相邻两级的K值变化不得过大,以防止引起JlS沛效应造成川槛值数据反常。GB/T 6398 2000 同d飞回mnhd引前dK/daA町等强 图9恒K控制K梯度法示意图已知门槛值附近的da/dN-.K曲线的斜率m值时,可按式(25)预先估算CK梯度C值的估算。8.3 值2. . . 0.( 25 ) 3-d 乙一咱-w c 式巾zAa为给定的扩展增量;Q为给定的试验数据点数;m为门槛值附近da/dN-D.K曲线斜率。8.4 最大终止裂纹长度的确定8.4.1 逐级降力法中最大终
21、止裂纹长度的确定。等效K梯度C值(见图的是W、/W、反R,的闲数关系。对于C(T)和M(T)试样,分别推荐图10与图11作为确定给定试样宽度下降K试验的最大终止裂纹长度的依据。8.4.2 恒力控制的K梯度法中最大终止裂纹长度的确定。降K程序中凡是W、旷日7(或2a/W!、!:.a反K梯度C值的函数关系囚对于C(T)和M(T)试样,分别推荐图12与图13作为确定给定试样宽度下恒P降K试验最大终止裂纹长度的依据。8. 5 增K试验8. 5. 1 增K试验的目的回在降K试验中,对于da/dN-D.K曲线斜率较大(例如大于30),部使采用很小的K梯度C值也难以得到5个以上的数据点时,可用增K试验补充试
22、验数据点。对降Ki式验结果的I靠性有疑义时,也可用增K试验进行验证。降K试验结束后,反过来进行增K试验,同样可获得若个da/dN-D.K的数据对。降K试验与增K试验的数据相吻合时,则认为降K试验结果有效。8. 5. 2 增K试验程序。在降K试验中获得预期的da/dN-.K数据以后,根据增K试验的目的.参考降K试验的结果,把力提高到获得门槛值的前一级或较高一级的力值继续进行逐级升力的试验。推荐每级升力不超过前级力的10%或按式(21)的要求增加。对4的要求与降K试验相同u推荐的血:棉-6 G B /T 6398 - 2000 度(值等于或小于O.062 5/凶。1 2 / / / / d r .
23、/ L丘3 N。RJ, .1.a ,mrn 3 l 10 0.5 4 1 b U.25 3 2 5 0.5 。间,、50 60 W,mm 70 80 90 100 110 120 。0.8 。!旨险。 q 。MW 0 0 2 0 0 图10逐级降力法降K试验终止裂纹长度与试样宽度的关系由线ccn!。1 2 9 8 % 7 v v 6 / 6 No R , % !1a,mm 1 10 0.5 4 5 0.25 3 2 6 0.5 。30 40 50 60 70 W, T1 m 80 90 100 110 。队陆MUN。,。丁丽-20因11逐级降)J法降K试验终止裂纹长度与试样宽度的关系由1线M(
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