Identyfikatory
Warianty tytułu
Determination of fatigue life of the aluminium alloy under complex loadings and low-cycle fatigue
Języki publikacji
Abstrakty
W oparciu o badania zmęczeniowe w złożonym stanie odkształcenia stopu aluminium, w zakresie bardzo ma- łej liczby cykli, w pracy zaproponowano wyrażenie na odkształcenie ekwiwalentne. Kryterium to bazuje na płaszczyźnie krytycznej wyznaczonej w oparciu o funkcję rodzaju materiału. Dzięki temu zaproponowany model jest słuszny zarówno dla materiałów sprężysto-kruchych, jak i sprężysto-plastycznych. Wyznaczona w ten sposób amplituda ekwiwalentna dla złożonych proporcjonalnych i nieproporcjonalnych stanów obciążenia mieści się w paśmie rozrzutu o takim samym współczynniku jak dla prostych stanów obciążenia.
The paper presents a new expression of the equivalent strain, formulated on the basis of fatigue tests of the aluminium alloy performed under complex strain state in the case of a very low number of cycles. This criterion uses the critical plane deter- mined on the basis of the material kind function. Thus, the pro- posed model is right for both elastic-brittle and elastic-plastic materials. The equivalent amplitude determined for complex proportional and non-proportional loadings states is included into the scatter band of the same coefficient as in the case of simple loadings.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
132--136
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., Rys.
Twórcy
autor
autor
- Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole, k.walat@po.opole.pl
Bibliografia
- 1. ASTM E 739-91 (1998): Standard practice for statistical analysis of linearized stress–life (S-N) and strain life (ε-N) fatigue data, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01, Philadelphia, 614–620.
- 2. Carpinteri A, Spagnoli A., (2001), Multiaxial high-cycle fatigue criterion for hard metals, Int J Fatigue, Vol. 23, 135–145.
- 3. Kim K.S., Chen X., Han C., Lee H.V., (2002), Estimation methods for fatigue properties of steels under axial and torsional loading, Int. J. Fatigue, Vol. 24, 783-793.
- 4. Kim K.S., Park J.C., (1999), Shear strain based multiaxial fatigue parameters applied to variable amplitude loading, Int. J. Fatigue, Vol. 21, 475-483.
- 5. Li J., Hang Z.P., Sun Q., Li C.W., Li R.-S., (2010), A simple relationship between axial and torsional cyclic parameters, ASME International, J. of Materials Engineering and Performance, DOI: 10.1007/s11665-010-9748-4.
- 6. Liu Y., Mahadevan S., (2005), Strain-based multiaxial fatigue damage modelling, Fatigue Fracture Engng Mater. Struct, Vo.28, 1177-1189.
- 7. Łagoda T., Ogonowski P., (2005), Criteria of multiaxial random fatigue based on stress, strain and energy parameters of damage in the critical plane, Mat.-wiss. u. Werkstofftech, Vol.36, 429-437.
- 8. Shamsaei N., Fatemi A., (2009), Deformation and fatigue behaviors of care-hardened steels in torsion: Experiments and predictions, Int. J. Fatigue, Vol.31, 1386-1396.
- 9. Walat K., Łagoda T., (2010), Trwałość zmęczeniowa aluminiowych złączy spawanych według kryteriów opartych na położeniu płaszczyzny krytycznej wyznaczanych trzema metodami, Transport przemysłowy i maszynowy, 2(8), 68-72.
- 10. Walat K., Łagoda T., (2011), Orientacje płaszczyzn krytycznych w kryteriach wieloosiowego zmęczenia dla stopów aluminium, Nowe kierunki rozwoju mechaniki – Hucisko, Politechnika Częstochowska.
- 11. Zamrik S. Y., (1972), An investigation of strain cyclic behavior of 7075-T6 aluminium under combined state of strain—the effect of out-of-phase, Biaxial strain cyclic on low cycle fatigue, Report NASA – CR – 72843, Pennsylvania State University, 72.
- 12. Zamrik S.Y., Frishmuth R.E., (1973) The effects of out-ofphase biaxial-strain cyclic on low-cycle fatigue, Experimental Mechanics, May, 204-208.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB2-0053-0021