PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Procesy uszkodzenia i zniszczenia towarzyszące zjawisku pełzania materiałów metalowych : (dokończenie)

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
2--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., wykr.
Twórcy
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
  • [1] Kowalewski Z., L., Doświadczalne metody oceny uszkodzenia materiałów pod wpływem pełzania, Mat. Konf. Z Seminarium Szkoleniowego pt. „Monitorowanie uszkodzeń strukturalnych i laserowej obróbki materiałów”, Zakopane, 15-17 grudnia 2004, 49-70.
  • [2] ASTM Handbook vol. 19, Fatigue and Fracture, ASM International 1996.
  • [3] Lin J., Damage mechanisms, models and calibration techniques, Mat. Konf. Z Seminarium Szkoleniowego pt. “Badania mechanicznych właściwości materiałów I konstrukcji”, Zakopane, 10-13 grudnia 2003, 123-143.
  • [4] Kocańda S., Zmęczeniowe niszczenie metali, WNT, Warszawa 1978.
  • [5] Kocańda S., Zmęczeniowe pękanie metali, WNT, Warszawa 1985.
  • [6] Hayhurst D., R., Creep rupture under multi-axial states of stres, J. Mech. Phys. Solids, 20, 381-390, 1972.
  • [7] Hayhurst D., R., On the role of creep continuum damage in structural mechanics, in: Engineering Approaches to High Temperature Design, Eds. Wilshire B., Owen D. R. J., Pineridge Press, Swansea, 85-176, 1983.
  • [8] Trąmpczyński W., Badanie wpływu historii obciążenia na pełzanie metali w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT, 36/1985.
  • [9] Jakowluk A., Procesy pełzania i zmęczenia w materiałach, WNT, Warszawa 1993.
  • [10] Trąmpczyński W., Kowalewski Z., A tension-torsion testing technique, Proc. Symp. „Techniques for Multiaxial Creep Testing”, Elsevier Applied Science, London and New York, 79-92, 1986.
  • [11] Dietrich L., Kowalewski Z., L., Rozwój anizotropowych własności miedzi pod wpływem deformacji plastycznej przy pełzaniu i monotonicznym obciążaniu, Prace IPPT 23, 1994.
  • [12] Kowalewski Z., L., Analiza procesu pełzania oraz jego wpływu na zachowanie metali w jednoosiowym i złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT 7, 1996.
  • [13] Dietrich L., Kowalewski Z., L., Experimental investigation of an anisotropy in copper subjected to predeformation due to constant and monotonic loadings, Int. Journal of Plasticity, vol. 13, No ½, 87-109, 1997.
  • [14] Kowalewski Z. L., Creep rupture analysis of metals under complex stress state, Proc. of the International Symposium “Anisotropic Behaviour of Damaged Materials”, Kraków-Przegorzały, Poland, 9-11 September 2002, 17 pages.
  • [15] Kowalewski Z. L., Degradacja materiałów konstrukcyjnych stymulowana procesem pełzania, Mat. Konf. Z Seminarium Szkoleniowego pt. „Rozwój zniszczenia materiałów i laserowe modyfikowanie materiałów”, Zakopane, 161-192, 2003.
  • [16] Lewińska-Romicka A., Badania nieniszczące – Podstawy defektoskopii, Warszawa, WNT, 2001.
  • [17] Sablik M. J., Augustyniak B., Magnetic methods of nondestructive evaluation, Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, New York, J. G. Webster, J. Wiley&Sons, vol. 12, 1999.
  • [18] Augustyniak B., Zjawiska magnetosprężne I ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Monografie 38, 2003.
  • [19] Deputat J., Nieniszczące metody badania materiałów, Warszawa, Biuro Gamma 1997.
  • [20] Szelążek J., Postępy w ultradźwiękowych badaniach naprężeń, Prace IPPT, Nr 4/2001.
  • [21] Narayan R., Green R. E., Ultrasonic Attenuation Monitoring of Fatique Damage in Nuclear Pressure Vessel Steel at High Temperature, Materials Evaluation, 25-36, February 1975.
  • [22] Fel D., Hsu D. K., Warchol M., Simultaneous Velocity, Thickness and Profile Imaging by Ultrasonic Scan, Journal of Nondestructive Evaluation, 8, 95-112, 2001.
  • [23] Rafael Martinez-Ona, Mariadel Carmen Perez, Research on Creep Damage Detection in Reformer Tubes by Ultrasonic Testing, Tecnatom, S. A., Madrid, Proc. 15 WCNDT Roma 2000, http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn238/idn238.htm.
  • [24] Ogi H., Minami Y., Aoki S., Hirao M., Contactless monitoring of Surface-Wave Attenuation and Nonlinearity for Evaluating Remaining Life of Fatigued Stell, Proc. 15WCNDT Roma 2000 http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn184/idn184.htm.
  • [25] Płociński T., Manaj W., Spychalski M., Kurzydłowski K.J., Nieniszczące badania metalograficzne – porównanie technik, „Seminarium – Nieniszczące Badania Materiałów”, Zakopane 2003.
  • [26] Kowalewski Z. L., Mackiewicz S., Szelążek J., Deputat J., Ocena uszkodzenia stali w wyniku pełzania na podstawie badań mechanicznych i ultradźwiękowych, Mat. Konf. XXI Sympozjum Mechan iki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 13-16 październik 2004.
  • [27] Mackiewicz S., Kowalewski Z. L., Szelążek J., Deputat J., Badania uszkodzenia stali wskutek pełzania na podstawie badań mechanicznych i ultradźwiękowych, Przegląd Mechaniczny 7/8, 15-24, 2005.
  • [28] Hayhurst D. R., Felce I. D., Creep rupture at tri-axial tension, Engng Fracture Mech. 25, 645-664, 1986.
  • [29] Kowalewski Z. L., Zjawisko pełzania metali, BMS-Seria Monografie, IPPT PAN, Warszawa 2005.
  • [30] Rees M., Hurst R. C., Healy J. C., Parker J. D., Creep behavior of candidate tubular ferritric oxide-dispersion-strengthened heat exchanger components, Proc. Of Sixth International Conference on Creep and Fatigue, ImechE Conference Transactions, London, 153-163, 1996.
  • [31] Kachanov L. M., The theory of creep (English translation edited by Kennedy A. J.), National Lending Library, Boston Spa, 1958.
  • [32] Rabotnov Y. N., Creep problems in structural members, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1969.
  • [33] Othman A. M., Hayhurst D. R., Dyson B. F., Skeletal point stresses in circumferentially notched tension bars undergoing tertiary creep modelled with physically based constitutive equations, Proc. R. Soc. Lond. A, 441, 343-358, 1993.
  • [34] Dyson B. F., Creep and fracture of metals: mechanisms and mechanics, Rev. Phys. Appl., 23, 605-613, 1988.
  • [35] Dyson B. F., Mclean D., Creep of nimonic 80A in torsion and tension, Met. Sci., 11, 37-45, 1977.
  • [36] Dyson B. F., Physically-based models of metal creep for use in engineering design, in Modelling of Materials Behaviour and Design (Ed., J. D. Embury and A. W. Thomson), The Materials, Metals and Materials Society, 59-75, 1990.
  • [37] Dyson B. F., Verma A. K., Szkopiak Z. C., The influence of stress state on creep resistance: experiments and modeling, Acta Met., 29, 1573-1580, 1981.
  • [38] Ashby M. F., Gandhi C., Taplin M. R., Fracture-mechanism maps and their construction for f. c. c. metals and alloys, Acta Metall., 27, 699-729, 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-71af77ba-c9b8-43c1-9d25-d64838165882
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.