PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fatigue crack growth peculiarties and modifications of the Wheeler retardation model (Part 1)

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
What has been given consideration in the paper, are peculiarities of fatigue crack growth, ones referred to curves of a crack length vs. the number of cycles or the rate of propagation vs. the range of stress intensity factor, i.e. the curves typical of tests with overloads applied in cycles - for the PA7 aluminium alloy ang 18G2A steel. Difficulties with the model-based description (based on the Wheeler retardation model) of fatigue crack growth have been shown as due to the peculiarities discussed.
PL
Osobliwości rozwoju pęknięć zmęczeniowych i modyfikacja modelu opóźnień Wheelera - część 1. Przedstawiono osobliwości przebiegu pęknięć zmęczeniowych w odniesienu do krzywych długości pęknięcia w funkcji liczby cykli lub prędkości propagacji w funkcji zakresu współczynnika intensywności naprężeń - to jest krzywych typowych dla badań z przeciążeniami zadawanymi cyklicznie. Badano stop aluminium PA7 i stal 18G2A. Omówiono trudności w opisie modelowym propagacji pęknięć (w oparciu o model opóżnień Wheelera) w związku z omawianymi osobliwościami.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
825--842
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Materials Engineering Division, Air Force Institute of Technology, Warsaw
Bibliografia
  • 1. BERNARD P.J., LINDLEY T.C., RICHARDS C.E., 1977, The Effect of Single Overloads on Fatigue Crack Propagation in Steels, Metal Science, Aug./Sept., 390-398.
  • 2. BERTEL J.D., CLERIVET A., BATHIAS C., 1983, On the Relation Between the Threshold and the Effective Stress Intensity Factor Range During Complex Cyclic Loading, Fract. Mech.: Fourteenth Symposium - I. ASTM STP, 791, 336-379.
  • 3. BLOM A.F., 1989, Overload Retardation During Fatigue Crack Growth Propagation in Steels of Different Strengths, Scandinavian J. Metall., 18, 197-202.
  • 4. BUCCI R.J., THAKKER A.B., SANDERS T.H., SAWTELL R.R., STALEY J.T., 1980, Ranking 7XXX Aluminium Alloy Fatigue Crack Growth Resistance Under Constant Amplitude and Spectrum Loading. Effects of Load Spectrum Variables on Fatigue Crack Initiation and Propagation, ASTM STP, 714, 41-78.
  • 5. CHANG J.B., ENGLE R.M., STOLPESTAD J., 1981, Fatigue Crack Growth Behaviour and Life Predictions for 2219-T851 Aluminium Subjected to Variable Amplitude Loadings, Fract. Mechanics: Thirteenth Conference, ASTM STP, 743, 3-27.
  • 6. CHEHINI C., SCHNEIDER M.L., ROBIN C., PLUVINAGE G., LIEURADE H.P., 1984, Influence of Multiple Overloads on the Propagation of Fatigue Cracks, Proc. 2nd Int. Conf. on Fatigue and Fatigue Thresholds, 915-925, Univ.of Birmingham.
  • 7. CHEN G.L., ROBERTS R., 1985, Delay Effects in AISI 1035 Steel, Engng Fract. Mech., 22, 201-212.
  • 8. DAMRI D., KNOTT J.F., 1991, Transient Retardations in Fatigue Crack Growth Following a Single Peak Overload, Fatig. Fract. Engng Mater. Struct., 14, 709-719.
  • 9. FUCHS H.O., STEPHENS R.I., 1980, Metal Fatigue in Engineering, A Wiley-Interscience Publication.
  • 10. JACOBY G., 1970, Comparision of Fatigue Lives Under Conventional Program Loading and Digital Random Loading, ASTM STP, 462, 184-202.
  • 11. KLYSZ S., 1991, Modelling of Fatigue Crack Growth Within the Stress-Concentration Regions (in Polish), The PhD Dissertation, Military Academy of Technology, Warsaw.
  • 12. KOCANDA S., SZALA J., 1985, Fundamentals of Fatigue Calculations (in Polish), PWN, Warsaw.
  • 13. SCHIJVE J., 1972, The Accumulation of Fatigue Damage in Aircraft Materials and Structures, AGARD, Proc. Conf., Lyngby, Denmark, 118.
  • 14. SCHIJVE J., 1973, Effect of Loading Sequences on Crack Propagation Under Random and Program Loading, Engng Fracture Mech., 5, 269-280.
  • 15. SCHIJVE J., 1976, Observations on the Prediction of Fatigue Crack Growth Propagation Under Variable Amplitude Loading, ASTM STP, 595, 3-23.
  • 16. SCHIJVE J., 1985, The Significance of Flight-Simulation Fatigue Tests, LR-466, Delft Univ. of Technology, The Nederlands.
  • 17. SCHULTE K., TRAUTMAN K.H., NOWACK H., 1984, New Analysis Aspects of the Fatigue Crack Propagation Behaviour by SEM-in Situ Microscopy, AGARD, Proc. Conf., 376, 16-1=16-10.
  • 18. SEHITOGLU H., MCDIAMID D.L., 1980, The Effect of Load Step-Down on Fatigue Crack Arrest and Retardation, Int. J. Fatigue, 2, 55-60.
  • 19. SHIN C.S., FLECK N.A., 1987, Overload Retardation in a Structural Steel, Fatig. Fract. Engng Mater. Struct., 9, 379-393.
  • 20. SHIN C.S., HSU S./H., 1993, On the Mechanisms and Behaviour of Overload Retardation in AISI 304 Stainless Steel, Int. J. Fatigue, 15, 181-192.
  • 21. SKORUPA M., 1996, Empirical Trends and Prediction Models for Fatigue Crack Growth Under Variable Amplitude Loading, Netherlands Energy Research Fundation, ECN-R-96-007.
  • 22. WARD-CLOSE C.M., BLOM A.F., RITCHIE R.O., 1989, Mechanisms Associated with Transient Fatigue Crack Growth Under Variable Amplitude Loading: An Experimental and Numerical Study, Engng Fract. Mech., 32, 613-638.
  • 23. WHEELER O.E., 1972, Spectrum Loading and Crack Growth, Trans. ASME, J. Baste Eng., 94, 181.
  • 24. ZHANG S., MARRISEN K., SCHULTE K., TRAUTMAN K.H., NOWACK H., SCHIJVE J., 1987, Crack Propagation Studies on Al 7475 on the Basic of Constant Amplitude and Selective Variable Amplitude Loading Histories, Fatig. Fraet. Engng Mater. Struct., 10, 315-332.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0012-0069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.