PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Self-Consistent diffraction elastic constants in residual stress measurement with grazing incident angle geometry

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Samouzgodnione stałe elestyczne w pomiarach naprężeń wewnętrznych metodą stałego kąta padania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The method based on the grazing incident angle geometry was applied for stress measurement in surface layers of polycrystalline samples. The advantage of this geometry is a constant penetration depth of the X-ray beam during experiment, however, the interpretation of experimental data is more difficult than for the standard technique. Diffraction elastic constants have to be calculated for various "hkl" reflections. The influence of elastic anisotropy on the results of stress measurement is studied.
PL
Metoda oparta na geometrii stałego kąta padania zastosowana została do pomiaru naprężeń w warstwach powierzchniowych próbek polikrystalicznych. Zaletą metody jest stała głębokość wnikania promienia rentgenowskiego podczas pomiarów, jednak interpretacja danych doświadczalnych jest trudniejsza niż w przypadku standardowej techniki. Dyfrakcyjne stałe elastyczne muszą być obliczone dla różnych refleksów "hkl". Rozważony jest wpływ anizotropii elastycznej materiału na wyniki pomiaru naprężeń.
Rocznik
Strony
137--149
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
autor
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
autor
  • LM3, CNRS ESA 8006, Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers,151, BD de L'Hospital, 75013 Paris, France
autor
  • LM3, CNRS ESA 8006, Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers,151, BD de L'Hospital, 75013 Paris, France
  • Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, AGH, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Bibliografia
  • [1] H. Wohlfahrt, R. Kopp, O. Vohringer, Shot Peening. Deutsche Gesellschaft fur Metallkunde, 1987.
  • [2] S. R. Brown, I. G. Turner, H. Reiter, J. Mater. Sci. Mater. Med. 5, 756 (1994).
  • [3] D. S. Rickerby, A. M. Jones and B. A. Bellamy, Surface and Coat. Technology 37, 111 (1989).
  • [4] I. C. Noyan, J. B. Cohen, Residual Streess: New York: Springer-Verlag, 1987.
  • [5] B. D. Cullity, Elements of X-ray Diffraction, 3rd ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1967
  • [6] K. Van Acker, L. De Bayser, J. P. Celis, P. Von Houlle. J. Appl. Cryst. 27, 56 (1994).
  • [7] C. Quaeyhaegens, G. Knuyt, Surface and Coat. Technology 74/75, 104 (1995).
  • [8] S. J. Skrzypek, Inżynieria Materiałowa 4, 1035 (1998).
  • [9] S. J. Skrzypek, A. Baczmański, W. Ratuszek, E. Kusior, J. Appl. Cryst. 34. 427 (2001).
  • [10] S. J. Skrzypek, A. Baczmański. Adv. X-Ray Diffraction 44, 134 (2001)
  • [11] H. J. Bunge, Texture Analysis in Material Science: Mathematical Methods, Butterworths, London, 1982.
  • [12] H. J. Dolle, J. Appl. Cryst. 12, 489 (1979).
  • [13] A. Baczmański, K. Wierzbanowski, W. G. Haije, R. B. Helmholdt, G. Ekaxnbaranathan, B. Pathiraj, Cryst. Res. Technol. 28, 229 (1993).
  • [14] W. Voigt, Lehrbuch der Kristallphysik. Leipzig, BG Teubner Verlag, 1928.
  • [15] A. Reuss, Z. Angew, Math. Mech. 9, 49 (1929).
  • [16] E. Kroner, Acta Metall. Mater. 9, 155 (1961).
  • [17] P. Lipiński, M. Berveiller, Int. J. of Plasticity 5, 149 (1989).
  • [18] P. Lipiński, M. Berveiller, E. Reubrez, J. MorreaIe, Arch. Appl. Mech. 65, 291 (1995).
  • [19] J. D. Eshelby, Proc. Roy. Soc. Lond. A241, 376 (1957).
  • [20] W. H. Press, B. P. FIannery, S. A. Teukolsky, W. T. VellerIing, Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing: Cambridge University Press, 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0006-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.