Speaker
Description
В лекции даны основы теории и краткая история развития экспериментальной механики разрушения. Рассмотрены основные критерии механики разрушения для различных условий нагружения (статика, циклика, динамика) и возможности их использования для оценки сопротивления материалов хрупкому разрушению и прогнозирование надежности работы изделий и элементов конструкций по величине критической длины трещины. Представлены значения важнейшего показателя статической трещиностойкости (вязкости разрушения) К1с ряда машиностроительных сталей и сплавов, неметаллических, композиционных и природных материалов (лед, дерево, метеориты). Проанализированы известные подходы по прогнозированию статической трещиностойкости металлических материалов с использованием микромеханических моделей разрушения. Показаны возможности повышения трещиностойкости и конструкционной прочности широкого класса материалов и возможные причины их деградации за счет неблагоприятных
структурных изменений в процессе эксплуатации изделий. Рассмотрены существующие представления о единой физической природе разрушения материалов различного класса с позиций синергетики и фрактальной геометрии строения изломов.