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发布日期:2024-04-18 01:41    点击次数:162

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当一个材料受到拉伸应力时,它可能会产生裂纹,导致材料闹翻。裂纹的畅通是由能量均衡道理决定的,这个道理说,当裂纹前沿处的应力强度因子达到材料的断裂韧度时,裂纹就会彭胀。断裂韧度是指单元面积上产生新的裂纹所需的能量。如若咱们假定裂纹前沿处的能量耗散是蚁集在一个点上的,那么咱们就不错用经典断裂力学来神情裂纹的能源学举止。

经典断裂力学告诉咱们,一个拉伸裂纹的最大速率是瑞利波速率CR。瑞利波是一种名义波,它是由体波在解放名义上的插手产生的。瑞利波速率cR时时小于体波速率cs和cp,其中cs是剪切波速率,cp是扩散波速率。当一个拉伸裂纹以小于cR的速率畅通时,它不错从边远传来的弹性能量中得回有余的能量来接续彭胀。

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然而,当一个拉伸裂纹接近cR时,它就会碰到一个能量樊篱。因为当裂纹速率跨越cR时,从边远传来的弹性能量就不及以复古裂纹彭胀了,而且还会酿成一个负能量流,对消了裂纹前沿处的能量耗散。是以,经典断裂力学以为,裂纹彭胀速率大于cR是弗成能的。

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然而,一篇发表在《科学》杂志的论宣布诉咱们,这个论断并不老是设置的。作家使用了一种脆性新胡克材料动作实验对象。这种材料具有非线性弹性特色,也等于说,它的应力和应变之间不是简便地成正比联系。作家通过施加均匀拉伸应变来制造沿着材料中心线畅通的拉伸裂纹,并用高速相机纪录了裂纹的情景和速率。

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作家发现,在某些情况下,拉伸裂纹不错平滑地加快到跨越cR,新2app网址何况接续加快到跨越cs。这种超剪切拉伸裂纹具有相等特等的情景:它前沿处有一个敏锐的角,何况在后来方酿成了一个一样于音爆锥形波前的激波。这种激波是由于裂纹速率跨越了材料中的声速,导致材料发生浓烈的非线性变形。作家还发现,超剪切拉伸裂纹的速率不错接近cp,这是材料中最快的波速。这意味着,这种裂纹实在不错达到超声速。

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那么,为什么这种裂纹不错防碍经典速率极限呢?作家漠视了一个可能的讲明。他们以为,当材料受到有余大的拉伸应变时,它会发生一种非线性的应力软化效应,也等于说,它的应力会跟着应变的增多而减小。这种效应会导致裂纹前沿处的应力分懒散生变化,从而调动了裂纹的能量均衡条款。具体来说,当裂纹速率跨越cR时,由于应力软化效应,裂纹前沿处的能量耗散会减小,而且还会有一部分能量从激波中回流到裂纹前沿处。这么,就不错酿成一个正能量流,复古裂纹接续加快。

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这篇论文的道理是什么呢?率先,它展示了一种新的拉伸断裂模式,它与经典断裂力学有试验的不同。它标明,在一些脆性材料中,拉伸裂纹的能源学举止不仅取决于材料的断裂韧度,还取决于材料的非线性弹性特色和施加的应变大小。其次,它为参谋断裂局面和其诈欺提供了新的视角和智力。举例,在地震学中,地壳断层也不错看作是一种拉伸裂纹,它可能会以超剪切速率畅通,并产生浓烈的地震波。因此,意会超剪切拉伸裂纹的机制和特征关于展望和戒备地震灾害具有蹙迫道理。