Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Constitutive equations were calibrated to improve their application in assessing a stress field in front of a crack under the conditions of large strains and stress triaxiality. The Bai–Wierzbicki method was adopted, and certain changes and new terms were introduced to incorporate material softening. Five shapes of specimens were tested to cover a wide range of stress triaxiality conditions and Lode factors. Tests were performed at three different temperatures, namely, +20 °C, –20 °C, and –50 °C, and on three different materials obtained by three different heat treatments of S355JR steel.
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty obliczeń numerycznych pól naprężeń wewnątrz i na zewnątrz modelowanych wtrąceń i wydzieleń w stali. Warunki brzegowe zdefiniowano po przeprowadzeniu próby jednoosiowego rozciągania na próbkach ze stali Hardox-400 oraz wcześniejszych obliczeń związku między naprężeniami T a polem przemieszczeń przed frontem szczeliny. Model uwzględniał kształt, wielkość i odległości między wtrąceniami. Wieloskalowość polega na tym, że warunki brzegowe określono w skali makro, komórkę elementarną definiowano w skali meso, wtrącenie zaś w skali mikro.
EN
The results of numerical computations of the stress fields inside and outside inclusions and interstitials are presented. The boundary conditions were defined after uniaxial tensile tests on the specimens made of the Hardox-400 steel. Also the relation between the T stress and displacement field in front of the crack, established earlier, was taken into account. The model takes into account various inclusions shapes. Multi-scale of the analysis results from the boundary conditions established at the macro-scale, the elementary cell was defined at the meso-scale and inclusion was modeled at the micro-scale.
EN
An analysis is presented of the stress field in and around inclusions of various shapes. Results were obtained by the finite element method. Inclusions were located within elementary cells located at the centre of the specimen next to the crack front. The influence of an in-plane constraint on the stress distribution was tested.
EN
A numerical analysis is performed of the stress field in and around inclusions of various shapes. Inclusions both stiffer and more compliant than the metal matrix are analysed. The critical stresses required for inclusion fracture are estimated after observation of cavities and inclusions by scanning electron microscopy. Real inclusions were observed after performing uniaxial loading to different amounts of overall strain. The material tested was Hardox-400 steel.
EN
In 1997 the ASTM Standard E 1921-97 was published. It was titled „Determination of Reference Temperature, T0, for Ferritic Steels in the Transition Range” [1]. It was several times updated [2] The application of ASTM E 1921-97 is restricted to ferritic steels from the yield strength range 275 MPa to 825 MPa. The reference temperature, T0, also called the transition temperature, can be computed using the procedure given in Standard.
PL
W niniejszym wykładzie podsumowano aktualny stan wiedzy na temat wpływu kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych na odporność na pękanie. Pokazano jak silny wpływ mają geometryczne cechy elementu konstrukcyjnego na odporność na pękanie, wielkość którą wiele osób ciągle uznaje za własność materiału. Pokazano również kilka modeli i metod obliczania rzeczywistej odporności na pękanie, wykorzystując odporność na pękanie zmierzoną wg zaleceń normatywnych oraz pewne wielkości nazwane więzami geometrycznymi w płaszczyźnie elementu i w kierunku grubości.
EN
In this lecture the up to date state of the art on the influence of shape and size of the structural element on fracture toughness is summarized. It was demonstrated how strong this influence is. Thus, the fracture toughness is not a material property as many people still thinks. Several theoretical models to compute the real fracture toughness were presented. In these models the fracture toughness measured according to standards is utilized as well as some quantities which are the measures of the in- and out-of-plane constraints.
7
Content available remote Fracture toughness of materials at the presence of plastic deformation
EN
In this paper the problem of fracture toughness is reanalyzed. It is shown that fracture toughness is not a material property. It depends on a shape and size of structural elements. The measures of in- and out-of-plane constraint are defined and their influence on fracture toughness is demonstrated. The idea of “local approach” to fracture is shortly described and some results obtained within this approach concerning the fracture toughness determination are presented. The idea of fracture energy is presented and this quantity is computed both for linear and non-linear materials using the step-like crack growth model.
PL
W pracy przeanalizowano problematykę odporności na pękanie. Pokazano, że odporność na pękanie nie jest stałą materiałową. Zależy ona także od kształtu i wymiarów elementów konstrukcyjnych. Zdefiniowano miary wiezów płaskich i w kierunku grubości oraz pokazano ich wpływ na odporność na pękanie. Idea „lokalnego podejścia” do procesu pękania jest krótko przypomniana i przytoczono niektóre rezultaty uzyskane przy stosowaniu tej idei do określania rzeczywistej odporności na pękanie. Przedstawiono też rezultaty oceny energii pękania dla materiałów plastycznych przy zastosowaniu tzw. Skowego modelu propagacji pęknięć.
PL
W pracy przeprowadzono badania nad wpływem metody dopasowania związków konstytutywnych Ramberga-Osgood'a do doświadczalnej krzywej rozciągania na rozkład naprężeń przed frontem pęknięcia oraz na całkę J w materiałach sprężysto-plastycznych. Weryfikację przeprowadzono wykorzystując obliczenia numeryczne dla próbek trójpunktowo zginanych (SEN(B)) zdominowanych przez płaski stan naprężeń (PSN) i płaski stan odkształcIeń (PSO).
EN
In the paper the influence of matching of constitutive relatonship to experimental stress-strain curve on the stress field in front of the crack tip in the elastic-plastic materials was tested. Finite elements method was used to describe stress distribution and value of J-integral for single edge notch bending specimens (SEN(B)) in plane stress and plane strain.
PL
W pracy przedstawiono ogólną metodę określania wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie w momencie inicjacji wzrostu pęknięcia elementów konstrukcyjnych. Przeanalizowano sytuacje, w których różne mechanizmy pękania mogą występować indywidualnie lub jednocześnie. Dla tego drugiego przypadku podano ogólny wzór na obliczenie "wypadkowej" odporności na pękanie. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące więzy geometryczne płaskie (in-plane) oraz w kierunku elementu (out-of-plane). Zaproponowano model dla obliczania więzów geometrycznych na odporność na pękanie Jc (Kc) w przypadku pęania kruchego.
EN
The general methodology of the geometrical constraint influence on fracture resistance of structural elements has been presented. Two different situations were analyzed: one mechanism of failure dominates fracture process, two or more mechanisms of fracture take place at the same time. For the later case a new formula was proposed to compute "resultant" fracture resistance. Definitions of parameters characterising in- and out- of plane constraint have been provided. A new model to compute fracture resistance of cleavage fracture has been presented.
PL
W pracy przedstawiono model i wzory dla określenia wpływu więzów geometrycznych na odporność na pękanie materiałów ciągliwych. Obliczono nuemrycznie funkcje charakteryzujące więzy geometryczne dla próbek badanych w programie doświadczalnym. Przeprowadzono badania doświadczalne w celu określenia wartości JC. Porównano wyniki doświadczalne z uzyskanymi na podstawie modelu. Uzyskano dobrą zgodność wyników dla dwóch przebadanych materiałów.
EN
The model formulas were presented to define the influence of geometrical constraint on fracture resistance of elements made of ductile materials. FEM analysis provided values of parameters characterizing in- and out- plane constraint for specimens tested in experimental program. Theoretical assessment and experimental results were compared. Good correlation between theoretical model an experimental results was obtained.
PL
Przedstawiono analizę pola naprężeń przed frontem stacjonarnej szczeliny dla próbek o róznych kształtach i rozmiarach za pomocą metody elementów skończonych. Próbki typu SEN(B), SEN(T), CCT, DNT wukonane z dwóch różnych stali analizowano w płaskim stanie odkształcenia i płaskim stanie naprężenia. Uzyskane wyniki wykorzystano przy analizie przebiegów krzywych JR.
EN
The finite element analysis of the stress field in front of the stationary cracks in the specimens of different shapes and sizes has been performed. The SEN(B), SEN(T), CCT, DNT specimens made of two different steels (18G2A and 40HMNA) have been analysed in the plane strain and plane stress. The obtained results were used to analyse the trends in the JR curves runs.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych krzywych J JR dla czterech geometrii próbek SEN(B), SEN(T), CCT, DNT dla dwóch stali: 18G2A, 40HMNA i dla różnych wymiarów próbek.
EN
In the paper the systematic analysis of the influence of the in-plane and out-of-plane constraints (shape and size of the specimen) on the J - resistance curves is presented. Two materials were tested: 40HMNA steel after different heat treatment and 18G2A steel. The thickenss' of the specimens were chosen to simulate the predominantly plane strain and plane stress situation. Four different shapes of the specimens were machined, precracked and tested: SEN(B), single edge notch in bending, SENT(T), single edge notch in tension, CCT, central crack in tension and DNT, double notch in tension.
PL
Analizowano mechanizmy zniszczenia, które powstają w próbkach typów wykonanych ze stali 18G2A i 40HMNA. Obserwowano istotny wpływ geometrycznych wymiarów (in-plane i out-of-plane constraints) i struktury na mechanizmy zniszczenia w badanych próbkach. Podjęto próby przewidywania mechanizmu wzrostu peknięcia podkrytycznego w zalężności od poziomu naprężeń, obliczonych z uwzględnieniem współczynnika Q, charakteryzującego in-plane constraint.
EN
The fracture mechanisms for the different shapes of specimens mode of 18G2A and 40HMNA steels are analyzed. The influence of the different shapes, sizes and structures on the fracture mechanisms was observed. The results of the finite element computations were utilized in the quasi-quantitative predictions of the various fracture mechanisms.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono prosty fenomenologiczny model próbki z materiału sprężysto-plastycznego zawierającego szczelinę. W trakcie obciążenia wzrastają obszary plastyczne przed frontem szczeliny oraz wzrasta ona sama. Podczas obciążenia sterowane jest przemieszczenie u. Odpowiedzią materiału jest więc siła P, która wywołuje te przemieszczenie. Model pozwala przewidzieć kształt krzywej P=f(u).
EN
In the paper a simple phenomenological model of a specimen made of elastic plastic material containing crack has been presented During the process of loading of a specimen in front of a crack a plastic zone develops. Crack is allowed to grow according to evolution equation During the specimen loading the load point displacement u is controlled. As a result of this process the external load P changes (first increases then decreases). The model enable us to predict the shape of the P=f(u) function.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.