$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Un approccio novello misurazioni in situ è stato introdotto per misurare il campo di deformazione cumulativa a livello di micro-scala di grano. Al fine di dimostrare la capacità di approccio, il comportamento di propagazione di crepa fatica microstructurally piccolo è studiato in acciaio inossidabile ferritico con 18% di cromo. L'acciaio ha studiato è stato fornito in forma di caldo laminati piastra con uno spessore di 3 mm (Vedi Tabella materiali) e media granulometria di circa 17 µm21.
Una misurazione eseguita con successo richiede che una crepa di affaticamento iniziale viene prodotto sulla punta della tacca dei campioni per ulteriori analisi di comportamento di propagazione. Al fine di studiare una microstructurally piccola crepa, la lunghezza della fessura iniziale dovrebbe essere significativamente più piccola rispetto alla dimensione del grano dell'acciaio studiato. Prove di fatica è spostamento controllato per evitare cricche dopo cricche di fatica. Si è constatato che il tempo di avvio del crack di affaticamento diminuisce in modo significativo con la diminuzione del rapporto di sforzo (R). Così, solo 10.000 cicli sono stati richiesti per cricche di fatica nei campioni testati con rapporto R-0.16, mentre con Rratio 0.1, il crack di affaticamento non hai avviato anche dopo 100.000 cicli. L'uso del rapporto di carico R =-0.16 permette di aumentare la gamma di stress da 315 MPa a 350 MPa, avendo ancora più piccolo massima sollecitazione per il pre-cracking di quella di prove di fatica effettivo.
Alla cricche di fatica piccolo intermittente è associata solitamente con la microstruttura. In particolare, bordi di grano sono ampiamente considerati come caratteristiche microstrutturali responsabili della piccola crepa crescita ritardo4,5,6,7,8,9 , 10 , 11 , 12. la formulazione di dislocazione nell'elemento di contorno di Hansson et al.13 Mostra che i confini di grano a basso angolo che si trova nel modo di crack percorso possono risultare in un aumento e la diminuzione del tasso di crescita crepa; Tuttavia, i bordi di grano ad alto angolo non influenzano il tasso di crescita di crack. I motivi fisici che causano il comportamento di crescita anomala crepa non sono conosciuti. Al fine di rivelare le caratteristiche microstrutturali causando il ritardo piccola crepa, una caratterizzazione microstrutturale è stata eseguita prima di prove di fatica dell'esemplare. La lucidatura procedura descritta nel passaggio 1 è cruciale per un'analisi microstrutturale affidabile utilizzando EBSD. Nel passaggio 3, appena prima dell'analisi EBSD, la pulizia del campione in etanolo è consentita solo, essendo pericolosi per rivelatore EBSD vapori di acetone.
Al fine di rivelare i processi di deformazione all'interno di singoli grani, la dimensione del modello della macchiolina deve essere significativamente più piccola rispetto alla dimensione del grano dell'acciaio studiato. Poiché il formato di grano medio dell'acciaio dopo ricottura è circa 350 µm, la dimensione caratteristica del modello della macchiolina occorrente per il calcolo di DIC è stato scelto per essere di circa 10 µm22,12. La dimensione del modello della macchiolina deve essere almeno 10 volte inferiore alla dimensione del grano dell'acciaio studiato per la corretta attuazione del passaggio 5. La superficie dell'esemplare è decorata con un motivo di speckle utilizzando un timbro in silicone. Usiamo un attrezzo pneumatico su misura (Vedi Figura 6) per un funzionamento rapido e preciso del timbro.
Comportamento a fatica piccola crepa propagazione è studiato durante i test di carico controllato fatica degli esemplari pre-cracking utilizzando il rapporto R 0.1 (σmin = 35 MPa, σmax = 350 MPa) e la frequenza di 10 Hz. prove di fatica segue insieme a immagine digitale di misura di correlazione (DIC). L'area di interesse è controllata mediante un microscopio ottico, 16x obiettivo Zoom di precisione, con una risoluzione di 2 µm/pixel. Immagini sono catturate durante temporaneo (10 s) fermate della prova di fatica a intervalli di 500 cicli. Durante l'acquisizione di immagini, il caricamento è mantenuto costante, con uno sforzo medio di circa 210 MPa, al fine di avere condizioni di carico uguale per tutte le immagini, stabilizzare la deformazione plastica ed evitare affaticamento crepa chiusura e vasto creep accompagnato con min e max di carico forza, rispettivamente. La novità del metodo si basa sulla registrazione ad alta risoluzione in loco DIC immagine che permette di rivelare le zone di deformazione piccoli che si formano durante cricche di fatica piccolo. Il successo dell'esperimento dipende la corretta attuazione della procedura pre-cracking, selezione di intervallo di acquisizione immagine e ingrandimento per evitare la sfocatura delle piccole caratteristiche quali le zone di localizzazione di ceppo shear osservati. Così, corretta selezione della risoluzione della fotocamera, dimensione reticolo ottico ingrandimento e macchiolina come descritto al punto 5 del protocollo può essere cruciale per i fenomeni di localizzazione di ceppo. Tuttavia, morfologia delle zone di localizzazione ceppo di taglio non è ancora chiaro e ha bisogno di ulteriori miglioramenti del modello della macchiolina e risoluzione dell'immagine apparecchiature di registrazione.
L'approccio metodologico descritto in questo articolo è adatto per analisi di crescita crepa di affaticamento piccole crepe nei materiali a grana grossa. Una combinazione di campo di deformazione analisi presso l'aiuta di livello di grano sub per rivelare il meccanismo che sono responsabili della crescita anomala della fatica piccola crepe18, oltre al confine di grano ampiamente osservata e misura di tasso di crescita crepa effetti su Sfc. più profonda comprensione dei meccanismi di frattura fatica rende possibile lo sviluppo di nuovi approcci teorici e permette quindi, progettazione di più leggero e più energia efficiente strutture in futuro.