W mechanice pękania podstawowym przypadkiem jest szczelina prostopadła do kierunku rozciągania. W materiałach rzeczywistych istnieją jednak także szczeliny i pęknięcia równoległe do kierunku obciążenia. W walcowanych blachach wtrącenia niemetaliczne rozkładają się jako wąskie linie równoległe do kierunku walcowania. Takie wtrącenia są zarodkiem pęknięć lamelarnych. Szczelina równoległa do kierunku rozciągania nie powoduje koncentracji naprężeń oraz dużych wartości współczynnika intensywności naprężeń. Profesor Wojciech Szczepiński podczas obrad V. Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania przedstawił wyniki swoich prac dotyczących propagacji plastycznych szczelin podpowierzchniowych. Jest to skrajny przypadek zachowania materiału, przeciwieństwo materiału i pękania kruchego. W rzeczywistych materiałach, na przykład w stalach niskowęglowych, zjawisko plastycznego płynięcia występuje przy dużych odkształceniach, po osiągnięciu granicy plastyczności. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań elastooptycznych próbek ze szczeliną równoległą do kierunku rozciągania, wyniki prób rozciągania takich próbek wykonanych ze stali St 3, a także wyniki symulacji komputerowej metodą elementów skończonych. Szczeliny równoległe do kierunku rozciągania wykonano w środku szerokości próbki oraz niesymetrycznie, jako szczeliny podpowierzchniowe. Wyniki badań dobrze korespondują z wynikami uzyskanymi metodami teorii plastyczności w oparciu o kinematyczną teorię płynięcia. Otrzymano także dobrą zgodność wyników badań doświadczalnych z wynikami obliczeń numerycznych MES.
EN
The one of the main analysed case in fracture mechanics is the specimen with crack in perpendicular direction to the tensile load direction. In real structures can appear different location of the crack, even it is possible that the crack and load direction are parallel. Such situation can be found in rolled plate with non-metallic inclusion, which after rolling become thin crack parallel to rolling direction. This thin non-metallic inclusion (crack) are the initiators of lammelar cracking. It should be noted that crack parallel to the load direction do not generate stress concentration nor high value of factor of stress intensity. Professor Wojciech Szczepiński during Vth Domestic Conference on Fracture Mechanics presents results of his investigation dealing with propagation of subsurface plastic crack. It is extreme case with comparison with material behaviour and brittle cracking. In real materials (low carbon steel) the phenomenon of plastic flow take place for stress higher than yield limit (near the ultimate stress) and for large strain. In the paper the results of photoelastic tests, the tensile test and numerical simulation on tensile specimen with crack located in parallel direction to load direction are presented. Numerical simulation was performed using ANSYS software based on finite element method. Two different cases was consider. The first case it was the specimen with parallel to load direction crack in the middle of the specimen width, and in the second one the crack was located near one edge of specimen - subsurface crack simulation. The possibilities of an experimental-numerical analysis of strain and stress distributions in complex welded structures have been presented in the paper. Application of displacement measurement as the boundary condition in the numerical analysis enables avoidance of necessity of full object reproduction in the elaboration of geometrical model.
W pracy przedstawiono wyniki badań elastooptycznych oraz analogicznych obliczeń numerycznych próbek zbrojonych ze sztuczną szczeliną poddanych ścinaniu płaskiemu (mode II). Badano stan naprężenia (rozkład izochrom), a także obciążano próbki aż do zniszczenia określając wartość kątów odchylenia kierunku pęknięcia od kierunku sztucznej szczeliny. Przeprowadzono także obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych; obliczano numeryczny model próbki poddany ścinaniu. Wykonano obliczenia metodą elementów traconych, co umożliwiło analizę zniszczenia próbki oraz ustalenie kąta odchylenia pęknięcia.
EN
The paper contains results of numerical calulation and their comparison with experimental tests carried out on the specimens CTS. The investigated specimen is subjected to longitudinal shear (mode II of cracking). The models were made of epoxy resin reinforced by thin copper roods. The experimental investigation is solved by photoelastic method. The numerical results were obtained using finite element method package ANSYS 9. The angle between the direction of crack propagation and the direction of the artificial crack was measured.
Problem dynamicznej utraty stateczności czy też dynamicznego wyboczenia konstrukcji cienkościennych (prętów, powłok i płyt) był przedmiotem licznych studiów, mimo to wydaje się, że analiza dynamicznej odpowiedzi konstrukcji, w tym szczególnie konstrukcji zbudowanych z cienkich płyt kompozytowych, jest nadal sprawą trudną i wymaga specjalnej uwagi przy interpretacji wyników. W niniejszej pracy badano dynamiczne zachowanie się cienkich płyt kompozytowych i konstrukcji słupowych o przekroju zamkniętym zbudowanych z takich płyt, poddanych impulsom o skończonym czasie trwania. Analiza ta dotyczyła określenia wpływu: kształtu i czasu trwania impulsu obciążenia, zastosowanych kryteriów stateczności dynamicznej, imperfekcji geometrycznych ścian, wymiarów geometrycznych - grubości i szerokości ścian, parametrów związanych z charakterystykami materiałowymi (w zakresie sprężystym i plastycznym) oraz układu i orientacji warstw, na odpowiedź dynamiczną kompozytowych konstrukcji płytowych i ocenę wielkości ich dynamicznego obciążenia krytycznego i granicznego. Do obliczeń numerycznych zastosowana została metoda elementów skończonych (pakiet ANSYS).
EN
The dynamic stability problem or dynamic buckling of thin-walled structures (rods, shells and plates) was a subject of many studies, although it seems that the analysis of dynamic response of plated structures - especially thin-walled composite structures is a difficult matter and special care in results interpretation is needed. In the paper, the dynamic behaviour of thin-walled composite (multi-layered) plates and columns of closed cross-section built of such plates was considered where the pulse loading was of finite duration. The analysis concerns the determination of influence of: shape and duration of pulse loading, applied dynamic stability criteria, initial imperfections, geometry - walls dimensions, material parameters (in elastic and plastic ranges) and layers lay-up on dynamic response of composite plated structures and their dynamic critical load and carrying capacity. In numerical calculations, the Finite Element Method was applied (software package ANSYS).