PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

O wyznaczaniu obciążeń granicznych płyt kwadratowych z centralną szczeliną w dwuosiowym rozciąganiu

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Short study about determining the limit loads for center cracked square plates in biaxial tension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiona została tematyka wyznaczania obciążeń granicznych dla kwadratowych płyt zawierających centralne pęknięcie, które poddane zostały dwuosiowemu rozciąganiu. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę tematu obciążeń granicznych, aspekty modelowania numerycznego oraz wybrane wyniki obliczeń numerycznych. Dyskutowano wpływ długości pęknięcia, granic plastyczności oraz współczynnika dwuosiowości obciążenia, zdefiniowanego na potrzeby pracy. Podano również wybrane formuły aproksymacyjne.
EN
In the paper the short study about determining of the limit loads for center cracked square plate in biaxial tension was presented. Author presents the limit load topic, aspects of the numerical analysis and selected results of numerical calculations. The influence of the crack length, yield strength and a ratio of the biaxial external load were discussed. In the paper the approximation formulas were presented for selected results.
Rocznik
Strony
593--600, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii,
Bibliografia
  • 1. Hutchinson J.W., 1968, Singular Behavior at End of Tensile Crack in Hardening Material, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 16, No. 1, pp. 13-31.
  • 2. Rice J.R., Rosengren G.F., 1968, Plane Strain Deformation Near Crack Tip in Power-Law Hardening Material, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 16, No. 1, pp. 1-12.
  • 3. O’Dowd N.P., Shih C.F., 1991, Family of Crack-Tip Fields Characterized by a Triaxiality Parameter – I. Structure of Fields, J. Mech. Phys. Solids, vol. 39, No. 8, 1991,, pp. 989- 1015.
  • 4. O’Dowd N.P., Shih C.F., 1992, Family of Crack-Tip Fields Characterized by a Triaxiality Parameter – II. Fracture Applications, J. Mech. Phys. Solids, vol. 40, No. 5, 1992, pp. 939-963.
  • 5. Yang S., Chao Y.J., Sutton M.A., 1993, Higher Order Asymptotic Crack Tip Fields in a Power-Law Hardening Material, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 19, No. 1, 1993, pp.1-20.
  • 6. Guo Wanlin, 1993a, Elastoplastic Three Dimensional Crack Border Field – I. Singular Structure of the Field, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 46, No. 1, pp. 93-104.
  • 7. Guo Wanlin, 1993b, Elastoplastic Three Dimensional Crack Border Field – II. Asymptotic Solution for the Field, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 46, No. 1, pp. 105-113.
  • 8. Guo Wanlin, 1995, Elastoplastic Three Dimensional Crack Border Field – III. Fracture Parameters, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 51, No. 1, pp. 51-71.
  • 9. Graba M., 2009, Numerical analysis of the mechanical fields near the crack tip in the elastic-plastic materials. 3D problems., PhD dissertation, Kielce University of Technology - Faculty of Mechatronics and Machine Building , 387 pages, Kielce 2009 (in polish).
  • 10. Kumar V., German M.D., Shih C.F., 1981, An engineering approach for elastic-plastic fracture analysis, Electric Power Research Institute, Inc. Palo Alto, CA (1981), EPRI Report NP- 1931.
  • 11. Neimitz A., Dzioba I., Graba M., Okrajni J., 2008, The assessment of the strength and safe-ty of the operation high temperature components containing crack, Kielce University of Technology Publishing House, Kielce.
  • 12. SINTAP, 1999, SINTAP: Structural Integrity Assessment Procedures for European Industry. Final Procedure, Brite-Euram Projest No BE95-1426. – Rotherham: British Steel.
  • 13. FITNET, 2006, FITNET Report, (European Fitness-for-service Network), Edited by M. Kocak, S. Webster, J.J. Janosch, R.A. Ainsworth, R. Koers, Contract No. G1RT-CT-2001-05071, 2006. Badania 600 12/2015
  • 14. R6, 1997, Assessment of the integrity of structures containing defects, Nuclear Electric-R6 Manuals, Nuclear Electric Ltd, Barnett Way, Barnwood, Gloucester GL4 3RS, United King-dom.
  • 15. BS 7910: Guide on Methods for Assessing the Acceptability of Flaws in Metallic Structures, 2005.
  • 16. Dowling A.R., Townley, C.H.A., 1975, The effects of defects on structural failure: a two-criteria approach, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Tom 3, str. 77-137
  • 17. Harrison R.P., Loosemore K., Milne I., 1976, Assessment of the integrity of structures containing defects, CEGB Report R/H/R6, Central Electricity Generating Board, United Kingdom
  • 18. Harrison R.P., Loosemore K., Milne, I. Dowling A.R., 1980, Assessment of the integrity of structures containing defects, CEGB Report R/H/R6-Rev.2, Central Electricity Generating Board, United Kingdom
  • 19. Meek C, Ainsworth RA. The effects of load biaxiality and plate length on the limit load of a centre-cracked plate, Engineering Fracture Mechanics (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2015.03.034
  • 20. ADINA 8.8, ADINA: User Interface Command Reference Man-ual – Volume I: ADINA Solids & Structures Model Definition, Report ARD 11-2, ADINA R&D, Inc., 2011.
  • 21. ADINA 8.8, ADINA: Theory and Modeling Guide – Volume I: ADINA Solids & Structures, Report ARD 11-8, ADINA R&D, Inc., 2011.
  • 22. Graba M., Gałkiewicz J., 2005, Wpływ modelu wierzchołka pęknięcia na wyniki uzyskane metodą elementów skończonych, Materiały Konferencyjne X Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Opole – Wisła 11 - 14 września 2005r.; str. 323-332.
  • 23. Graba M., Gałkiewicz J., 2007, Influence of the Crack Tip Model on Results of the Finite Element Method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 45, No. 2, pp. 225-237, Warsaw 2007r.
  • 24. Brocks W., Cornec A., Scheider I., 2003, Computational As-pects of Nonlinear Fracture Mechanics, Bruchmechanik, GKSS-Forschungszentrum, Geesthacht, Germany, Elsevier pp.127-209.
  • 25. Brocks W., Scheider I., 2003, Reliable J-Values. Numerical Aspects of the Path-Dependence of the J-integral in Incremental Plasticity, Bruchmechanik, GKSS-Forschungszentrum, Geesthacht, Germany, Elsevier pp.264-274.
  • 26. Table Curve 3D version 4.0.0, 1993-2002
Uwagi
EN
The paper was carried out in the framework of the research project IUVENTUS PLUS number IP2012 011872, financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e9285a23-65fd-4872-a0ef-8f8c7b2300b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.