Intralaminar fatigue crack growth properties of conventional and interlayer toughened CFRP laminate under mode I loading

Author(s):  
N. Sato ◽  
M. Hojo ◽  
M. Nishikawa
2006 ◽  
Vol 73 (15) ◽  
pp. 2139-2152 ◽  
Author(s):  
Ll. Llopart ◽  
B. Kurz ◽  
C. Wellhausen ◽  
M. Anglada ◽  
K. Drechsler ◽  
...  

2015 ◽  
Author(s):  
Ανδρέας Τζαμτζής

Στην αεροναυπηγική, οι συνδέσεις των δομικών μερών του αεροσκάφους πραγματοποιούνται κυρίως με χρήση ήλων. Τα τελευταία χρόνια η αυξημένη απαίτηση για μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής, οδήγησε στην αναζήτηση νέων τεχνολογικών λύσεων με στόχο την αντικατάσταση των ηλωτών συνδέσεων και τη δημιουργία ενιαίων δομικών στοιχείων. Μία από τις εναλλακτικές λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών συγκόλλησης σε δομικά μέρη τουαεροσκάφους σε συνδυασμό με την χρήση κραμάτων αλουμινίου υψηλής αντοχής, με αυξημένη αντοχή στην εξέλιξη βλάβης. Στις συγκολλητές κατασκευές, η ύπαρξη ατελειών, ανομοιόμορφης μικροδομής και παραμενουσών τάσεων που προκύπτουν κατά την διαδικασία της συγκόλλησης, επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη ρωγμής κόπωσης κατά την φόρτιση λειτουργίας του αεροσκάφους. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων για την πρόβλεψη εξέλιξης ρωγμής σε συγκολλητές κατασκευές απαιτεί προσεκτική μελέτη των μηχανισμών πουεπηρεάζουν την εξέλιξη ρωγμής μέσα στην περιοχή συγκόλλησης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς εξέλιξης ρωγμής κόπωσης σε στοιχεία με συγκόλληση είναι πολύπλοκη λόγω: i) της ανομοιογενούς μικροδομής στην περιοχή της συγκόλλησης και ii) των παραμενουσών τάσεων που δημιουργούνται στο υλικό κατά την διάρκεια της συγκόλλησης.Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε πειραματική και αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς εξέλιξης ρωγμής κόπωσης τύπου θραύσης 1 σε συγκόλληση τριβής με ανάδευση κράματος αλουμινίου. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την μελέτη της επίδρασης της ανομοιογενούς μικροδομής και των παραμενουσών τάσεων συγκόλλησης στην εξέλιξη ρωγμής κόπωσης. Οι παραπάνω παράμετροι μελετήθηκαν ανεξάρτητα ώστε να αποτιμηθεί η εκάστοτε επίδραση ξεχωριστά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η επίδραση της ανομοιογενούς μικροδομής συγκόλλησης στον ρυθμό εξέλιξης ρωγμής απομονώθηκε από τις παραμένουσες τάσεις της συγκόλλησης με χρήση ειδικής θερμικής κατεργασίας στο μέταλλο βάσης για την παραγωγή υλικού που να προσομοιάζει την μικροδομή της θερμικά επηρεασμένης ζώνης (ΘΕΖ) της συγκόλλησης. Η θερμική κατεργασία οδήγησε στην δημιουργία υλικού με μικροδομικά χαρακτηριστικά και μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν στη ΘΕΖ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της επίδρασης της μικροδομής της ΘΕΖ στο ρυθμό εξέλιξης ρωγμής κόπωσης. Η ταυτόχρονη επίδραση μικροδομής και παραμενουσών τάσεων στον ρυθμό εξέλιξης ρωγμής πραγματοποιήθηκε με πειράματα εξέλιξης ρωγμής κόπωσης σε περιοχή συγκόλλησης τριβής με ανάδευση κράματος αλουμινίου 2024 Τ3. Στα πλαίσια της Διατριβής αναπτύχθηκε αναλυτικό μοντέλο για την εκτίμηση της εξέλιξης ρωγμής και της διάρκειας ζωής σε κόπωση κραμάτων αλουμινίου που περιέχουν συγκόλληση. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη για την πρόβλεψη της εξέλιξης ρωγμής κόπωσης: i) την επίδραση της τοπικά μεταβαλλόμενης μικροδομής του υλικού γύρω από την περιοχή της συγκόλλησης και ii) τις παραμένουσες τάσεις που δημιουργούνται στο υλικό λόγω της συγκόλλησης. Για την αξιολόγηση του μοντέλου, τα αναλυτικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πειραματικά αποτελέσματα εξέλιξης ρωγμής σε κόπωση που πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια κράματος αλουμινίου που περιέχει συγκόλληση.


Author(s):  
João Ferreira ◽  
José A. F. O. Correia ◽  
Grzegorz Lesiuk ◽  
Sergio Blasón González ◽  
Maria Cristina R. Gonzalez ◽  
...  

Pressure vessels and piping are commonly subjected to plastic deformation during manufacturing or installation. This pre-deformation history, usually called pre-strain, may have a significant influence on the resistance against fatigue crack growth of the material. Several studies have been performed to investigate the pre-strain effects on the pure mode I fatigue crack propagation, but less on mixed-mode (I+II) fatigue crack propagation conditions. The present study aims at investigating the effect of tensile plastic pre-strain on fatigue crack growth behavior (da/dN vs. ΔK) of the P355NL1 pressure vessel steel. For that purpose, fatigue crack propagation tests were conducted on specimens with two distinct degrees of pre-strain: 0% and 6%, under mixed mode (I+II) conditions using CTS specimens. Moreover, for comparison purposes, CT specimens were tested under pure mode I conditions for pre-strains of 0% and 3%. Contrary to the majority of previous studies, that applied plastic deformation directly on the machined specimen, in this work the pre-straining operation was carried out prior to the machining of the specimens with the objective to minimize residual stress effects and distortions. Results revealed that, for the P355NL1 steel, the tensile pre-strain increased fatigue crack initiation angle and reduced fatigue crack growth rates in the Paris region for mixed mode conditions. The pre-straining procedure had a clear impact on the Paris law constants, increasing the coefficient and decreasing the exponent. In the low ΔK region, results indicate that pre-strain causes a decrease in ΔKth.


2017 ◽  
Vol 185 ◽  
pp. 175-192 ◽  
Author(s):  
Grzegorz Lesiuk ◽  
Paweł Kucharski ◽  
José A.F.O. Correia ◽  
A.M.P. De Jesus ◽  
C. Rebelo ◽  
...  

1996 ◽  
Vol 118 (1) ◽  
pp. 109-113 ◽  
Author(s):  
Shinji Konosu ◽  
Tomohiro Kishiro ◽  
Ogi Ivano ◽  
Yoshihiko Nunoya ◽  
Hideo Nakajima ◽  
...  

The structural materials of the coils of superconducting magnets utilized in thermonuclear fusion reactors are used at liquid helium (4.2 K) temperatures and are subjected to repeated thermal stresses and electromagnetic forces. A high strength, high toughness austenitic stainless steel (12Cr-12Ni-10Mn-5Mo-0.2N) has recently been developed for large, thick-walled components used in such environments. This material is non-magnetic even when subjected to processing and, because it is a forging material, it is advantageous as a structural material for large components. In the current research, a large forging of 12Cr-12Ni-10Mn-5Mo-0.2N austenitic stainless steel, was fabricated to a thickness of 250 mm, which is typical of section thicknesses encountered in actual equipment. The tensile fatigue crack growth properties of the forging were examined at liquid helium temperature as function of specimen location across the thickness of the forging. There was virtually no evidence of variation in tensile strength or fatigue crack growth properties attributable to different sampling locations in the thickness direction and no effect of thickness due to the forging or solution treatment associated with large forgings was observed. It has been clarified that there are cases in which small scale yielding (SSY) conditions are not fulfilled when stress ratios are large. ΔJ was introduced in order to achieve unified expression inclusive of these regions and, by expressing crack growth rate accordingly, the following formula was obtained at the second stage (middle range). da/dN = CJ ΔJmJ, CJ = AJ/(ΔJ0)mJ, where, AJ = 1.47 × 10−5 mm/cycle, ΔJ0 = 2.42 × 103N/m.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document