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預(yù)應(yīng)變下高強結(jié)構(gòu)鋼低溫斷裂性能
鋼結(jié)構(gòu)因其具有良好的力學(xué)性能、經(jīng)濟性能和
使用性能等優(yōu)點,在工業(yè)廠房、橋梁、大型工業(yè)設(shè)備
和高層建筑等領(lǐng)域得到廣泛地應(yīng)用. 但結(jié)構(gòu)鋼材的
塑性和斷裂韌性隨著溫度的降低而下降,構(gòu)件的斷
裂行為也由韌性斷裂向脆性斷裂發(fā)生轉(zhuǎn)變. 在低溫
環(huán)境下,即使在低應(yīng)力下也會容易發(fā)生脆性破壞.
脆性斷裂的發(fā)生具有突發(fā)性,事先毫無征兆,破壞過
程瞬間發(fā)生,根本來不及采取補救措施,從而大大增
加了鋼結(jié)構(gòu)破壞的危險性.
以往國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)普遍采用 Q235 和 Q345 強度
等級的鋼材,與*水平( Q450 及以上) 相比,
強度偏低,結(jié)構(gòu)用鋼量偏大,增加了建設(shè)投資. 近年
來,國內(nèi)采用了生產(chǎn)技術(shù)較成熟、強度等級更高的
Q420 高強結(jié)構(gòu)鋼. 但在大量的工程建設(shè)過程中,結(jié)
構(gòu)鋼材不可避免會承受大的塑性變形,即鋼結(jié)構(gòu)在
使用前已經(jīng)產(chǎn)生了一定塑性變形( 即為預(yù)應(yīng)變) . 預(yù)
應(yīng)變的產(chǎn)生會直接影響鋼結(jié)構(gòu)的變形能力和斷裂抗
力,引起材料斷裂韌性的下降,甚至?xí)鹆鸭y
的應(yīng)力集中,導(dǎo)致脆性斷裂的發(fā)生
[1,2] ,使鋼結(jié)構(gòu)失
效的幾率大增. 因此,在鋼結(jié)構(gòu)的斷裂評定中必須
考慮預(yù)應(yīng)變對材料變形和斷裂行為的影響.
國內(nèi)外曾發(fā)生過許多鋼結(jié)構(gòu)破壞事故,造成了
很大的經(jīng)濟損失和人員傷亡. 鋼結(jié)構(gòu)的破壞一般不
是單一因素引起的,往往是多個因素綜合作用的結(jié)
果. 目前,國外主要對管道用鋼進行了預(yù)應(yīng)變下的
低溫斷裂研究
[1 -3] . 對于結(jié)構(gòu)鋼,國內(nèi)外少有研究.
文中主要對國內(nèi)目前普遍采用的高強結(jié)構(gòu)鋼 Q420
原材料及具有一定預(yù)應(yīng)變水平材料進行了低溫斷裂
試驗研究,分析了溫度和預(yù)應(yīng)變對其斷裂韌性的影
響,為鋼結(jié)構(gòu)的工程設(shè)計及應(yīng)用提供依據(jù).
1 試驗方法
1.1 試驗材料及其力學(xué)性能
試驗用材選取典型建筑高強結(jié)構(gòu)鋼 Q420 角
鋼,規(guī)格為 200 mm( 支寬) ×16 mm( 厚度) ,熱處理
狀態(tài)為控軋 + 控冷.
試驗過程
斷裂試驗是在 300 kN 的材料試驗機上進
行,試驗過程中通過電腦軟件自動記錄 F-V 曲線( F
為施加載荷,V 為試樣裂紋嘴張開位移) 并存儲試驗
數(shù)據(jù). 整個試驗步驟如下.
( 1) 對每個試樣測量其厚度 B、寬度 W 及刀口
厚度 z,測量精度為 0. 02 mm.
( 2) 試驗之前對載荷、位移測量系統(tǒng)進行標(biāo)定,
標(biāo)定過程在室溫條件下進行.
( 3) 將試樣放在盛有干冰、酒精低溫介質(zhì)的低
溫槽中進行冷卻. 試驗溫度分別為 -20,0 和20 ℃,
應(yīng)保證測溫計距裂紋不超過 2 mm 范圍,精度為
±2 ℃,保溫時間為每毫米不少于 30 s( 試驗跨距 S
為4 W ±0.2 W,實際記錄跨距時偏差為 ±0.5%) .
( 4) 采用一次加載的方式直到試樣失穩(wěn)破壞,
加載速率 K 在線彈性變形時應(yīng)保證在 0. 5 ~ 3. 0
MPa·m 0. 5 /s 之間,并同時記錄試樣載荷—位移曲
線. 需要注意的是試樣加載到 F-V 曲線達到zui大載
荷并剛剛開始下降時卸載,或試樣發(fā)生脆斷失穩(wěn)破
壞時立刻開始卸載.
( 5) 試樣失穩(wěn)破壞后,從低溫槽中取出,對斷口
進行烘干處理后在試驗機上快速壓斷試樣. 從斷裂
試樣上取下斷口形貌用工具顯微鏡測量試樣的初始
裂紋長度的平均值 a 0 和裂紋長度的平均值 a,由此
計算出裂紋擴展量△a. 測量的具體方法為沿試樣
厚度方向取 9 個測量位置分別進行測量( 圖 4) ,其
中zui外側(cè)的兩個點位于距試樣表面 1% B 處,然后
在這兩個點之間等間距的取 7 個測量位置. 裂紋長
度按下述公式計算。
( 6) 數(shù)據(jù)處理. 根據(jù) F-V 曲線上的zui大載荷 F
( N) 和對應(yīng)zui大載荷時的塑性張開位移 V P ( mm) 按
BS7448 Part Ⅰ中的下述式( 7) 計算 CTOD 值,即
δ 0 =[
FS
BW 1. 5
× f
a 0
( )
W
]
2 ( 1 - υ
2 )
2R eL E
+
0. 4( W - a 0 ) V p
0. 6a 0 +0. 4W + z
( 7)
式中: 彈性模量 E =2. 01 ×10 5 MPa; 泊松比 υ =0. 3;
R eL 為材料屈服強度; f( a 0 /W) 為幾何形狀因子,可根
據(jù) a 0 /W 的數(shù)值直接查表得到.
( 7) 有效性判別. BS7448 標(biāo)準(zhǔn)對母材金屬有效
試樣規(guī)定如下: 平均裂紋長度為 a 0 =0. 45 ~0. 55 W;
裂紋前緣任意兩個裂紋長度差值均不大于10%a 0 .
試驗結(jié)果及其分析
典型的載荷—位移曲線如圖 5 所示,曲線上zui
大載荷處的拐點即為試樣發(fā)生失穩(wěn)斷裂破壞時刻.
通過計算得到的 Q420 原材料和 2% 預(yù)應(yīng)變試樣在
不同溫度下的 CTOD 值,如圖 6 所示. 由圖 6 可以
清楚地看到,溫度對結(jié)構(gòu)鋼的斷裂韌性有明顯的影
響,隨著溫度的降低鋼材的斷裂韌性顯著減小,使鋼
材由延性斷裂向脆性斷裂轉(zhuǎn)變. 在同一個溫度下,
預(yù)應(yīng)變的存在也顯著降低了鋼材的斷裂韌性,進一
步促進了脆性斷裂的發(fā)生. 因此,具有一定塑性預(yù)
應(yīng)變的鋼結(jié)構(gòu)在低溫環(huán)境下具有低的安全性,極易
發(fā)生脆性斷裂破壞.
有限元分析
裂紋周圍的應(yīng)力場對斷裂韌性特性具有重
要的作用
[4,6] . 采用 ABAQUS Ver. 6. 9-1 三維有限
元軟件分析了預(yù)應(yīng)變對 CTOD 試樣裂紋應(yīng)力場
的作用. 由于采用有限元計算的三點彎曲試樣具有
對稱性,取試樣的 1/4 建模( 圖 7) ,采用八節(jié)點六面
體線性減縮積分單元. 裂紋zui小尺寸為 0. 002
mm ×0. 005 mm ×0. 04 mm,其局部網(wǎng)格劃分如圖7b
所示,共分 8 590 個單元、10 854 個節(jié)點. 采用裂紋
張開位移 CTOD 表征裂紋的載荷水平.
( δ
0 =0. 1 mm) 兩種 CTOD 試樣板厚中部裂紋
區(qū)域zui大主應(yīng)力 σ 1 的分布,由圖8 可見裂紋區(qū)
域的應(yīng)力由于預(yù)應(yīng)變而升高. 對于其它溫度情況,
也有相同的趨勢. 這就定性說明了預(yù)應(yīng)變對裂紋尖
端區(qū)域應(yīng)力的這種增大作用促進了 CTOD 試樣由延
性斷裂向脆性斷裂的轉(zhuǎn)變.
結(jié) 論
( 1) 溫度對結(jié)構(gòu)鋼的斷裂韌性有明顯的影響,
隨著溫度的降低,鋼材的斷裂韌性顯著減小,使鋼材
由延性斷裂向脆性斷裂轉(zhuǎn)變.
( 2) 預(yù)應(yīng)變提高了鋼材的屈服強度與抗拉強
度,但顯著降低了鋼材的斷裂韌性,進一步增加了發(fā)
生脆性斷裂的可能性. 在重要工程設(shè)計、選材、安全
分析及評定時,應(yīng)同時考慮預(yù)應(yīng)變作用的影響.
( 3) 通過有限元軟件對斷裂過程模擬分析得
出,預(yù)應(yīng)變的存在引起裂紋區(qū)域應(yīng)力場的增大,
這種作用促進了 CTOD 試樣由延性斷裂向脆性斷裂
的轉(zhuǎn)變.
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