穿晶断裂时裂纹穿过晶粒内部扩展。穿晶断裂可以是宏观塑性断裂,也可以是宏观脆性断裂。如低碳钢试样在室温下进行拉伸试验时的断裂,即穿晶断裂。
穿晶断裂是一种随着颗粒状物质中晶格边缘的裂缝,忽略各晶格中的晶粒。 这导致相当平滑的看起来的裂缝,边缘锐利比沿着变化的晶粒的尖锐边缘。这可以被显示为几个具有晶粒显示的木制拼图,但每个颗粒具有在不同方向上运行的颗粒。 穿晶断裂跟随木材中的晶粒,而不是拼图的边缘。 这与晶间断裂相反。
穿晶断裂时裂纹穿过晶粒内部扩展。穿晶断裂可以是宏观塑性断裂,也可以是宏观脆性断裂。如低碳钢试样在室温下进行拉伸试验时的断裂,即穿晶断裂。
穿晶断裂是一种随着颗粒状物质中晶格边缘的裂缝,忽略各晶格中的晶粒。 这导致相当平滑的看起来的裂缝,边缘锐利比沿着变化的晶粒的尖锐边缘。这可以被显示为几个具有晶粒显示的木制拼图,但每个颗粒具有在不同方向上运行的颗粒。穿晶断裂跟随木材中的晶粒,而不是拼图的边缘。 这与晶间断裂相反。
穿晶断裂:面滑移造成的滑移面分离而产生的,它包括纯剪切和微孔聚合型断裂两种型式,后者较为常见。
微孔聚合型断裂过程是在外力作用下,在夹杂物、第二相粒子与基体的界面处,或在晶界、相界、大量位错塞积处形成微裂纹,因相邻微裂纹的聚合产生可见微孔洞,以后孔洞长大、增殖,最后连接形成断裂。用电镜观察到的断口被称为韧窝的微孔覆盖着,又称韧窝断裂。韧窝是微孔的一半。韧窝有等轴型、切变型和撕裂型3种,其形状受力状态制约,参考韧窝形状可估计造成断裂时的应力状态类型。(杨觉先)穿晶断裂(transgranular fracture)裂纹穿过金属多晶体材料晶粒内部的一种断裂。穿晶断裂一般是韧性断裂,材料断裂前已经承受过大量的塑性变形;但也有可能是脆性断裂。其断裂机制包括剪切、解理和准解理断裂(见解理断裂)。
当晶粒内部位错极具增加,粗糙度和驻留滑移带大量形成之后,晶粒本身强度下降,裂纹容易从晶粒内部萌生,进而成为穿晶断裂;如果晶界处有大量的脆性相或者是某些杂质粒子,将会使得晶界的强度下降从而在晶界缺陷处形成微裂纹,进而沿着强度较低的晶界向前扩展,最终形成沿晶间断裂。
如图1为断口形貌