Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 49, Numéro C3, Septembre 1988
DYMAT 88 - 2nd International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading
Page(s) C3-63 - C3-70
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1988309
DYMAT 88 - 2nd International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading

J. Phys. Colloques 49 (1988) C3-63-C3-70

DOI: 10.1051/jphyscol:1988309

CORRELATION ENTRE LA MICROSTRUCTURE ET LES RUPTURES QUASI-STATIQUE ET DYNAMIQUE EN DEFORMATION PLANE D'UN ACIER DOUX SUR L'INTERVALLE DE TEMPERATURE -150 A 150°C

H. COUQUE1, R.J. ASARO2, J. DUFFY2 et S. LEE3

1  Division of Engineering and Materials Sciences, Southwest Research Institute 6220 Culebra Road, PO Drawer 28510, San Antonio, TX 78284, U.S.A.
2  Division of Engineering, Brown University, Providence, RI 02912, U.S.A.
3  Department of Materials Sciences and Engineering, Postech, Pohang, 680 Korea


Résumé
Une investigation a été conduite sur les effets de température, de vitesse de chargement et de plusieurs paramètres microstructuraux sur l'initiation de rupture en déformation plane d'un acier doux AISI 1020. Les températures d'essai ont porté sur un intervalle de -150 à 150 °C couvrant les ruptures de type de clivage transgranulaire et de type fibreux. Les procédés microscopiques liés aux fissures créées par croissance de vide et par clivage ont été identifiés et quantifiés. Les résultats expérimentaux et un micromodelage quantitatif utilisant des modèles simples de rupture montrent qu'ils sont des moyens de relier les ténacités quasi-statiques et dynamiques avec les caractéristiques microstructurales.


Abstract
An investigation was conducted into the effects of temperature, loading rate, and various microstructural parameters on the initiation of plane strain fracture of a plain carbon 1020 steel. Testing temperatures covered the range from -150 to 150 °C which emcompassed fracture initiation modes involving transgranular cleavage to fully ductile fracture. Micromechanical processes involved in void and cleavage microcrack were identified and quantified. The experimental results and quantitative micromodelling using simple fracture models are shown to provide means of correlating both quasi-static and dynamic fracture toughness with microstructures.