Identyfikatory
Warianty tytułu
The review of methods the fatique life of constructions
Języki publikacji
Abstrakty
Współczesne zadania dla projektantów konstrukcji mechanicznych koncentrują się na uzyskaniu najlepszego produktu, w jak najkrótszym czasie. Spowodowało to zmianę w sposobie realizacji projektowania. Obecnie w zakresie projektowania konstrukcji mechanicznych obserwuje się coraz większą rolę wirtualnego prototypowania. Jest to przyczyną zmniejszenia zapotrzebowania na prowadzenie badań prototypów fizycznych. Problemy projektowe z zakresu drgań, hałasu, komfortu, trwałości były do tej pory prawie wyłącznie rozwiązywane na poziomie badań eksperymentalnych i modyfikacji prototypu.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
45--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Bibliografia
- [1] Tesar D.: Human Scale Intelligent Mechanical Systems. Proc. of 11th World Congres in Mechanism and Machine Science. Tianjin, China, 2004, pp.1–12.
- [2] Gausemeier J, Moehringer S.: New Guideline for design of mechatronic systems. VDI-2206, IFAC, 2002.
- [3] Uhl T.: Współczesne trendy rozwojowe w analizie modalnej konstrukcji. (w): Wybrane zagadnienia Analizy Modalnej Konstrukcji, Wyd. Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH. Kraków, 2003, pp. 124–136.
- [4] Uhl T., Chudzikiewicz A.: Analytical and experimental investigation of low floor tram dynamics. International Journal on Vehicle System Dynamics, vol. 25, 2002 , 12 pp.702–713.
- [5] Uhl T.: Identification of loads in mechanical structures. Computer assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol.9, no.1, 2002, pp. 151–160.
- [6] Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN, Warszawa 1997.
- [7] Ellyin F.: Fatigue damage, crack growth and life prediction. Chapman & Hall, Londyn 1997.
- [8] Mechanika techniczna – komputerowe metody mechaniki ciał stałych. (red. Michał Kleiber). PWN, Warszawa 1995.
- [9] Bolotin V. V.: Mechanics of Fatigue. CRC Press, Boca Raton 1999.
- [10] Adams V., Askenazi A.: Building Better Products with Finite Element Analysis. OnWord Press 1999.
- [11] Sobczyk K., Spencer B. F.: Stochastyczne modele zmęczenia materiałów. WNT, Warszawa 1992.
- [12] Łagoda T., Macha E.: Trwałość zmęczeniowa z uwzględnieniem gradientów naprężeń w ujęciu energetycznym. Oficyna wydawnicza PO, Opole 2002
- [13] Szala J.: Hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych. Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1998.
- [14] Łagoda T.: Energetyczne modele oceny trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w warunkach jednoosiowych i wieloosiowych obciążeń losowych. Oficyna wydawnicza PO, Opole 2001.
- [15] Łagoda T., Macha E.: Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji. WSI, Opole 1995.
- [16] Siemieniec A., Wolny S.: Wytrzymałość materiałów – sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów. Wyd. AGH, Kraków 1995.
- [17] Bong-Ryul You, Soon-Bok Lee: A critical review on multiaxial fatigue assessments of metals. International Journal of Fatigue s. 235–244, Maj 1996.
- [18] Stephens R. I., Fatemi A., Stephens R. R., Fuchs H. O.: Metal fatigue in Engineering. Wiley, 1980.
- [19] Suresh S.: Fatigue of materials. Cambridge Univ. Press, Cambrigde 1992.
- [20] Dokumentacje oprogramowania LMS Falancs, MSC Fatigue, nCode FE Fatigue.
- [21] LMS Falancs Theory Manual.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-0833-3411