
【化】 stretching mode crack
pull; draw; drag in; draught; haul; pluck
【机】 pull; tension; tractive
extend; loll; stretch
【医】 extend; extensioin
model; mould; type
【医】 form; habit; habitus; pattern; series; Ty.; type
【经】 type
crackle; flaw
【化】 cracking; flaw; tear
【医】 fissura; fissure
拉伸型裂纹(Tensile Crack)是材料在单向或双向拉伸应力作用下形成的断裂形态,属于材料失效分析的常见类型。其核心特征表现为裂纹扩展方向与主应力方向垂直,常见于金属、陶瓷及复合材料中。
从形成机理分析,拉伸型裂纹的产生遵循格里菲斯断裂理论(Griffith's theory),公式可表示为: $$ sigma_c = sqrt{frac{2Egamma}{pi a}} $$ 其中$sigma_c$为临界断裂应力,$E$是弹性模量,$gamma$为表面能,$a$为原始裂纹半长。该理论解释了裂纹在拉伸载荷下的扩展条件。
工程实践中,拉伸型裂纹的检测依据《GB/T 4161-2007金属材料裂纹尖端张开位移试验方法》标准,采用电子显微镜(SEM)或超声波探伤技术进行观测。航空航天领域的7075铝合金构件、输油管道焊接部位是该类裂纹的高发区域。
在学术研究层面,中国材料学会发布的《工程断裂力学手册》指出,温度梯度和循环载荷会显著影响拉伸型裂纹的扩展速率。研究数据显示,304不锈钢在300℃环境下裂纹扩展速率比常温环境提高37%。
拉伸型裂纹是材料在拉伸应力作用下产生的裂纹形式,常见于金属加工(如冲压、硬质合金压坯成型)或脆性材料断裂过程中。以下从定义、成因及特性三方面综合解释:
拉伸型裂纹指材料因受拉伸应力超过其承载极限时,沿应力集中区域形成的裂隙。其方向通常垂直于主拉伸应力方向。例如,在硬质合金压坯脱模过程中,阴模回弹导致压坯局部受拉,拐角处易出现此类裂纹。
力学因素
工艺与材料因素
包括优化模具浮动支撑力()、调整材料轧纹方向与弯曲角度()、增加润滑及控制拉伸比()等。
如需进一步了解裂纹动力学模型或具体工业案例,可参考、2、4的原始内容。
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