Гриффитс, или как жить в мире трещин и концентрации
напряженийСтраница 2
. Следствия этого изображены на рис. 24. Линия ОА
представляет энергию, требуемую для образования новой поверхности растущей трещины, и это - прямая линия. Линия OВ
представляет энергию, освобождаемую в системе при достижении трещиной данной длины, и это - парабола. Общий баланс энергии, являющийся алгебраической суммой двух упомянутых энергий, представляется линией ОС.
Рис. 24. Высвобождение энергии по Гриффитсу, или почему предметы разлетаются на куски.
До точки Х
на графике система в целом должна поглощать энергию; после точки Х
энергия начинает выделяться из системы. Отсюда следует, что существует некоторая критическая длина трещины, которую мы будем обозначать Lg
и которая называется критической длиной трещины по Гриффитсу. Трещины, длина которых меньше Lg
, не представляют опасности, они не могут расти сами по себе. Трещины же, имеющие длину больше Lg
, растут "сами по себе" и поэтому весьма опасны. Такие трещины чем дальше, тем быстрее распространяются по материалу и неизбежно ведут к "взрывному" (сопровождаемому шумом) разрушению. Конструкция заканчивает свое существование не с тихим всхлипом, а с грохотом и в большинстве случаев идет на свалку.
Наиболее важное следствие из всего сказанного состоит в том, что даже если локальное напряжение на концах трещин очень велико (даже если оно много больше, чем зарегистрированная в справочнике прочность материала), до тех пор пока в конструкции нет трещины или другого отверстия, длина которого превышает критическую длину Lg , конструкция безопасна и не разрушается.
Именно это свойство позволяет нам не падать духом и не тревожиться слишком сильно по поводу инглисовой концентрации напряжений. Именно по этой причине отверстия, трещины и царапины представляют опасность ровно настолько, насколько они ее представляют на самом деле.
Вычислить величину Lg
оказывается гораздо проще, чем можно было бы ожидать. Хотя математика, использованная Гриффитсом, не внушает особого доверия, результат вычислений обезоруживает своей простотой - можно сказать, что он блистательно прост. Оказывается, что Lg = 1/p x (работа разрушения на единицу поверхности трещины / упругая энергия в единице объема материала)
а это можно выразить как Lg= 2WE/ ps2
где W
- работа разрушения в Дж/м2, Е
- модуль Юнга в Н/м2, s
- среднее напряжение растяжения в материале вблизи трещины, не учитывающее концентраций напряжении, в Н/м2, Lg
- критическая длина трещины в м.
Таким образом, предельная длина безопасной трещины зависит просто от величины отношения работы разрушения к упругой энергии, запасенной в материале. Эту длину можно рассматривать как обратно пропорциональную резильянсу. Вообще говоря, чем выше резильянс, тем меньше длина трещин, с которыми еще можно мириться. Это еще один пример двух качеств, одновременно не достижимых полностью.
Как мы видели выше, в резине можно запасти много упругой энергии. Однако работа разрушения для нее очень мала, а потому и критическая длина трещины Lg
для растянутой резины тоже весьма невелика и обычно составляет доли миллиметра. Поэтому, когда мы протыкаем булавкой надутый воздушный шар, он взрывается с оглушительным шумом. Таким образом, хотя резина весьма эластична и ее можно сильно растянуть без разрушения, когда она все же разрушается, то происходит это "хрупким" образом, примерно так же, как у стекла.
Примером того, каким образом можно одновременно достичь и эластичности, и трещиностойкости, служат такие вещи, как одежда, плетеные корзины, деревянные корабли и конные экипажи. Все эти вещи содержат более или менее свободные и гибкие соединения, так что энергия расходуется на трение, о чем свидетельствуют их шуршание и скрип. Однако, хотя плетеные изгороди и птичьи гнезда очень хорошо противостоят внешним нагрузкам, принцип их создания почти не используется современными инженерами. (Одно из исключений составляют автомобильные покрышки, где в резину для борьбы с ее чрезмерной хрупкостью добавляется специальный корд.)
Из приведенной выше формулы видно, что длина Lg
быстро уменьшается с ростом напряжения s
. Поэтому, если мы хотим, чтобы при сравнительно высоких напряжениях оставались безопасными достаточно длинные трещины, следует использовать материалы, для которых велики работа разрушения W
Другое по теме
Хронологическая проблема древней и средневековой истории
Нередко упоминают о СТАЛЬНОМ ДОЛОТЕ, найденном в наружной
каменной кладке пирамиды Хуфу (Хеопса, начало XXX в. до н. э.);
однако наиболее вероятно, что этот инструмент попал туда в позднейшую эпоху,
когда камни пирами ...