韧窝的特点是微孔聚集,若疲劳断口为韧窝,是不是意味着其裂纹的扩展一定是微孔聚集型的疲劳裂纹扩展呢?但疲劳裂纹扩展是遵从的塑性钝化理论,而塑性钝化的过程好像是滑移,而并非微孔

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 08:48:18
韧窝的特点是微孔聚集,若疲劳断口为韧窝,是不是意味着其裂纹的扩展一定是微孔聚集型的疲劳裂纹扩展呢?但疲劳裂纹扩展是遵从的塑性钝化理论,而塑性钝化的过程好像是滑移,而并非微孔

韧窝的特点是微孔聚集,若疲劳断口为韧窝,是不是意味着其裂纹的扩展一定是微孔聚集型的疲劳裂纹扩展呢?但疲劳裂纹扩展是遵从的塑性钝化理论,而塑性钝化的过程好像是滑移,而并非微孔
韧窝的特点是微孔聚集,若疲劳断口为韧窝,是不是意味着其裂纹的扩展一定是微孔聚集型的疲劳裂纹扩展呢?但疲劳裂纹扩展是遵从的塑性钝化理论,而塑性钝化的过程好像是滑移,而并非微孔聚集.但是塑性疲劳后断口又为韧窝.百思不得其解,

韧窝的特点是微孔聚集,若疲劳断口为韧窝,是不是意味着其裂纹的扩展一定是微孔聚集型的疲劳裂纹扩展呢?但疲劳裂纹扩展是遵从的塑性钝化理论,而塑性钝化的过程好像是滑移,而并非微孔
楼主应该说明自己的实验条件,这样大家才能和你讨论问题.什么材料?在什么温度下做的疲劳实验?高周还是低周?频率是多少?应力比是多少?什么波形?疲劳裂纹扩展分为三种不同的情况,在塑性材料、脆性材料和金属件化合物中的扩展.每种情况的机制都不同,并不是简单的塑性钝化.对于塑性材料,断口上会有明显的萌生区、裂纹扩展区和瞬断区.所谓的萌生区其实也可以归类为疲劳小裂纹的扩展区.每一区域都有不同的机制.对于具体的材料要具体分析,实际情况是不可能与教科书上面的范例一致的.即使是看书也要多看几本,还要去sciencedirect上面查找你做的这个方向的经典的英文文献,看看别人是怎么做的,是怎么分析的?查看原帖>>