1.1 失效分析形成与进展
产品一旦发生失效,需要开展原因分析和责任认定。据史料记载,早在公元前1776年,古巴比伦国王汉穆拉比编撰、颁布了世界上第一部较为完整的成文法典,即《汉穆拉比法典》。这部法典不仅是楔形文字法典中的代表作,而且对后人制定的法律体系也产生了深远的影响。该法典共有282条,其中第229条规定:如果木匠建造的房屋因质量问题而倒塌,导致房主死亡,其必须受到处死的惩罚,体现“以牙还牙”的责任对等原则。这是迄今为止已知的人类最早关于产品质量责任追究的法律条文。
真正有意义的工业产品始于第一次工业革命。早在1769年,英国詹姆斯 · 瓦特对矿井抽水用常压蒸汽机进行了重大改进和创新,制造出世界上第一台具有广泛应用价值的动力蒸汽机,开启了第一次工业革命的序幕。随后,动力蒸汽机广泛应用于纺织、采矿、造纸、冶金、火车等工业领域,采用机械方式代替人力劳动,提高了生产力。然而,早期工业产品制造质量欠佳,各种事故随之而来,尤其是蒸汽锅炉爆炸导致人员伤亡的事故频繁发生,引起各方关注。因此,1862年,英国政府建立了世界上第一个蒸汽锅炉监察局,人们依据标准和法规对蒸汽锅炉的制造质量进行监督和评定,把失效分析作为事故仲裁的法律手段和提高产品质量的技术手段,降低了锅炉爆炸事故的发生概率。1911年,美国机械工程师学会(ASME)锅炉与压力容器委员会成立,该学会制定了锅炉与压力容器的设计、材料、制造、检验等规范,并于1915年出版了世界上第一部锅炉压力容器规范,其成为ASME规范第一卷《动力锅炉》,这对提高锅炉与压力容器的制造质量、降低事故的发生概率具有重大意义。
在相同的发展时期,人们也一直关注工业产品使用中材料的疲劳与断裂问题。1825年,英国开始出现铁路交通运输业,但使用后没多久,1842年5月8日,从法国巴黎至凡尔赛铁路线发生火车头车轴断裂事故,导致列车出轨,煤水车倾翻引起大火,约52~200名乘客死亡、数百人重伤,即凡尔赛铁路事故。为此,德国WOHLER针对火车车轴开展了一系列的疲劳试验,发现金属材料存在疲劳现象,车轴在交变载荷作用下发生了低应力疲劳开裂。1871年,WOHLER基于交变载荷作用下车轴的疲劳寿命试验结果,提出了著名的疲劳寿命估算S(疲劳强度)-N(疲劳寿命)曲线与疲劳极限概念,被认为是金属材料疲劳研究的奠基人。1963年,美国PARIS基于断裂力学概念,采用应力强度因子幅ΔK描述了裂纹疲劳的扩展规律,提出了预测疲劳裂纹扩展寿命的著名理论公式,为含裂纹构件疲劳寿命的估算提供了理论基础,由此诞生了疲劳力学学科。早在1921年,英国GRIFFITH发表了题为The Phenomenon of Rupture and Flow in Solids(固体中的破裂和流动现象)的著名论文,他研究了玻璃脆性材料的断裂强度,提出了裂纹失稳扩展的能量释放率G的概念,指出玻璃的实际断裂强度之所以远低于理论强度,原因是脆性材料存在固有的微裂纹,而含裂纹材料的断裂强度取决于裂纹长度。由此,GRIFFITH提出了裂纹失稳扩展的能量释放率G的判据,成为近代断裂力学的先驱。1957年,美国北极星导弹固体火箭发动机的壳体在试验发射时发生爆炸事故,壳体采用高强度钢制造。美国国防部为此组建了高强度材料脆断特别委员会,对事故原因开展调查,IRWIN在调查过程中发现导弹壳体上有裂纹。他采用Griffith能量扩展理论对含裂纹板进行分析,发现裂纹尖端附近的应力场具有奇异性,即应力在裂纹尖端趋于无穷大,而裂纹的失稳扩展是由裂纹尖端附近的应力强度因子控制的,从而给出了高强度构件在低应力下发生脆性断裂的原因。由此,IRWIN提出用应力强度因子,即材料的断裂韧性作为裂纹失稳扩展准则的判据,开创了线弹性断裂力学,后来发展成为以J积分、裂纹尖端张开位移、能量释放率、双判据准则R6法等为判据的弹塑性断裂力学。应力强度因子及断裂力学的其他参数现今已应用于现代工程结构设计中,建立了API(美国石油学会)法、CEGB-R6(英国中央电力局R6)法、EPRI(电力研究协会)法、ASME法、英国标准协会PD-6493 法及我国CVDA(压力容器缺陷评定规范)法等,成为钢结构抗断裂设计的理论基础。
疲劳与断裂学科的发展脉络清晰可辨,其历史进程与失效分析学科大致相似。然而,关于失效分析学科的形成时间,学界观点不一,至今尚未有文献能够比较客观、全面地介绍和评述这一问题。
通常来说,一个学科体系的构成离不开4个核心要素,即基本概念、基础理论、分析方法和具体应用。要判断一个学科是否已经成熟,主要依据3个关键指标:该学科是否定期举办国际学术会议,是否出版了相关的学术专著,以及高校是否已经开设了相应的课程。基于这些要素和指标,我们可以确认失效分析学科是在20世纪70年代形成的。
1966年,美国成立了国家运输安全委员会(NTSB),负责调查分析和处理航空、海运、公路、铁路、管路5种运输方式发生的意外事故,通过对事故进行调查和失效分析,避免事故再次发生。同年,美国金属学会(ASM)发行了著名失效分析专家WULPI的培训讲义Understanding How Components Fail,并举办金属构件失效分析研讨会。1967年1月27日,美国阿波罗1号载人飞船发射前,在地面测试时发生特大火灾事故,导致3 名宇航员不幸遇难,令世界震惊。这起事故促使美国航空航天局 (NASA) 对阿波罗飞船开展失效分析并查找事故发生的原因,NASA重新设计了飞船,加强了安全监管。NASA成立了机械故障预防中心,同时创建了毅博公司,专注于航空航天装备的事故调查和失效分析,以提高系统、设备和构件的安全可靠性。1990年8月17日,毅博公司以失效分析和第三方检测为主营业务的公司在美国纽约纳斯达克证券交易所成功上市,证明了失效分析的重要性及其价值,得到了公众的广泛认可。在同一时期,美国军方开展以失效分析为中心的电子元器件质量保证计划,针对制造和试验中暴露的问题,采用失效分析的方法找出原因,改进设计和工艺,使集成电路的失效率从7×10− 5次/h极大地降低到3×10−9 次/h,下降了整整4个数量级,最终阿波罗11号载人飞船在1969年7月20日成功登上了月球,失效分析发挥了至关重要的作用。
ASM经过8a多的深入研究和实践,于1974年10月在加州圣迭戈举办了首届国际测试与失效分析会议(ISTFA),这一创新举措预示着失效分析领域迈入了一个新的时代,为国际学术交流和合作奠定了基础。1975年,ASM在《金属手册》第8版中出版了《第10卷:失效分析与预防》。这一卷的编纂,是以1948年出版的《金属手册》中“服役失效”章节为蓝本,超过70位专家学者凭借各自在失效分析领域的深厚造诣,对各个主题进行深入地补充、扩展和编写,最终形成了一部综合性的专业手册。这部手册被认为是全球首部全面介绍失效分析与预防领域的权威指南,亦是一部集大成的工具书。随后,美国、英国、德国等西方国家的大学纷纷开设了失效分析课程,标志着失效分析作为一门独立学科正式诞生了。
非金属材料,包括聚合物、陶瓷、复合材料、电子材料等,在现代工业中也扮演着越来越重要的角色,其安全性同样引起了人们的关注。因此,ASM在《金属手册》中增补出版了非金属材料的制备、加工、性能、分析、应用等多卷。特别是随着半导体材料和微电子器件的大量应用,其安全性和可靠性更引起学术界、工程界的重视。失效分析通过逆向思维分析,查明了影响可靠性的材料、工艺等相关问题,通过改进材料配方、组装工艺和封装等方式,提高了微电子器件的可靠性及其产品质量。因此,在1998年举行的第25届国际测试和失效分析会议上,会议指导委员会经过讨论,向ASM理事会提出建议,成立了一个新的失效分析组织“电子器件失效分析分会”。1999年,美国出版了《电子失效分析手册》,满足了印制电路板、微电子器件领域对失效分析的迫切需求。因而,ASM在后续举行的一系列国际测试和失效分析会议中,将主题更多地集中在半导体和微电子器件的失效分析及其测试方法上。ASM鉴于《金属手册》的名字已不能恰当反映所有材料的失效分析,因而于2021年,在总计24卷系列丛书更新版中,把《金属手册》更名为《美国金属学会手册》,把2002年版《第11卷(第10版):失效分析与预防》更新为《第11卷(第11 版):失效分析与预防》,同时新增了第11A《构件和设备失效的分析与预防》和第11B《塑料的表征与失效分析》两卷,前者介绍了金属构件的失效分析,后者介绍了塑料构件的失效分析。其中,第11B卷取自于ASM在2003年出版的《塑料的表征与失效分析》和1988年出版的《工程材料手册》第2卷的大部分内容,经过适当补充、修订后,最终在2022年以单独一卷的形式出版。诚然,塑料失效分析相较于金属失效分析来说,还处于早期阶段,所以第11B卷大部分篇幅主要介绍了塑料的表征分析、基本性能、降解机制、材料选择和制品设计等方面,在这些内容的基础上,最后两个部分专门阐述了塑料的失效分析及其预防措施。
当今国际学术界把研究材料与构件失效行为的“Fatigue,Fracture and Failure Analysis(疲劳、断裂、失效分析)”3个学科合为一体,统称为“3F”。于是,美国、英国、德国等发达国家已在一些大学设立了“3F”实验室。这清楚地表明,失效分析学科在国际学术界获得了广泛认可。
1.2 国际失效分析学术会议
当今,国际学术界以“失效分析”为主题词,分别举行了3种类型的国际失效分析学术会议。
Elsevier(爱思唯尔出版集团)与《工程失效分析》期刊合作,每2a举行一次“国际工程失效分析会议(ICEFA)”。该会议涵盖了各种工程材料与结构的失效分析、分析方法和案例研究,被认为是国际失效分析领域学术水平最高、影响力最大的国际会议。自2004年7月在葡萄牙里斯本举行首届会议以来,目前已成功举办了10 届。第11 届国际工程失效分析会议将于2026年7 月在上海举行,这是我国首次主办线下的国际工程失效分析会议。复旦大学杨振国教授继2022年担任线上举行的第9届国际工程失效分析会议大会主席之后,将再次出任第11 届会议大会主席。此外,他还连续两届受邀在第9届和第 10届国际工程失效分析会议做大会主旨报告。
美国材料信息学会(ASM International)每年主办“国际测试与失效分析研讨会(ISTFA)”。自1974年10月在美国圣迭戈举办首届会议以来,该国际会议仅在美国各地举行。2024年10月,第50届会议再次在圣迭戈举办,并举行了盛大的50周年庆典纪念活动。会议内容从最初关注金属构件的失效分析,拓展到现在以微电子器件为主的失效分析及其测试方法。
美国电气和电子工程师学会(IEEE)主办了“国际集成电路物理与失效分析会议(IPFA)”。首届会议于1987年7月在新加坡金沙会展中心举行,专注于微电子器件及半导体材料的物理分析和失效分析。最初10a,该会议每3a举办一次,但随着参会人数的不断增多,自2003 年起改为每年举办一次,如今已举办了31届。其中,我国曾在苏州(2009、2013年)、成都(2017年)和杭州(2019年)承办过4次。
此外,与失效分析相关的国际学术会议也有不少,如:“国际工程防失效会议(ICEAF)”,“断裂力学国际会议(ICFM)”,“疲劳与断裂国际会议(ICFF)”,“国际腐蚀大会(ICC)”,“国际材料磨损会议(ICWM)”,“国际断裂疲劳与磨损会议(ICFFW)”,“复合材料疲劳国际会议(ICFC)”,“国际断裂与损伤力学会议(ICFDM)”,“系统可靠性与安全国际会议(ICSRS)”,“结构完整性国际研讨会(ISSI)”,“可靠性、可维护性和安全性国际会议(ICRMS)”等。这些会议部分内容也涉及失效形式、失效机制、计算模拟等内容,分享了最新的研究成果和学科动态,为拓展失效分析领域提供了信息和方法,促进了学科间的学术交流。
1.3 失效分析国际期刊
在失效分析学科的形成、发展过程中,以失效分析为刊名的几本国际期刊也随之诞生。1994年,Elsevier与欧洲结构完整性学会合作,联合创办了国际失效分析界第一本SCI期刊Engineering Failure Analysis。该期刊主题范围涵盖各个领域的失效分析、分析方法、仿真模拟和案例研究,学术影响力大,成为现今国际失效分析界公认的顶级期刊。我国学者近3a论文贡献量最多,发表数占该期刊论文总数的一半以上,其中复旦大学失效分析课题组以论文总数43篇目前名列第一。2024年6月,世界知名的科睿唯安公司在每年出版的国际SCI期刊引用报告(JCR)中显示,Engineering Failure Analysis 在“材料科学:表征与测试”小类列为一区(Q1)、在“工程:机械”小类也列为一区(Q1),说明其学术影响力越来越大。2001年,ASM International创刊Journal of Failure Analysis and Prevention,同时面向微电子器件失效分析创刊Electronic Device Failure Analysis。这两本失效分析专业期刊也引起广泛关注,为国际失效分析界提供了学术研究和技术探讨的交流平台。2013年,Elsevier还出版开放获取SCI期刊Case Studies in Engineering Failure Analysis,前后出版了9 卷。2018年,该期刊与Cell Press 旗下一本综合性跨学科开放获取SCI 期刊Heliyon合并,完成了其短暂且有意义的历史使命。
还有,更早些出版的其他一些国际期刊,也刊登了与失效分析相关的案例研究、安全评定、可靠性分析等研究论文,比如International Journal of Fatigue、Engineering Fracture Mechanics、Theoretical and Applied Facture Mechanics、Fatigue & Fracture
of Engineering Materials & Structures、Journal of Loss Prevention in the Process Industries、Accident Analysis and Prevention、Materials and Corrosion、Microelectronics Reliability、IEEE Transactions on Device and Materials Reliability、IEEE Transaction
on Reliability、Reliability Engineering & System Safety、Safety Science 等。这些期刊从不同角度,推广、应用了失效分析的技术和方法,起到学科间相互融合和互补促进的作用。