Preview

Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don)

Расширенный поиск

Эволюция пластической деформации у затупленной вершины трещины в кристалле

Аннотация

Выполнен расчет эволюции пластической деформации у вершины трещины в кристалле ?-Fe в условиях плоской деформации (моды I и II). Получены временные распределения пластической деформации, эффективного сдвигового напряжения, коэффициента интенсивности напряжения. Проведено сравнение результатов расчетов для трещин с затупленной и острой вершинами.

Об авторах

Дмитрий Николаевич Карпинский
Южный федеральный университет.
Россия


Сергей Владимирович Санников
Южный федеральный университет
Россия


Борис Владимирович Соболь
Донской государственный технический университет
Россия


Список литературы

1. Sinclair G.B. Stress singularities in classical elasticity-I: removal, interpretation and analysis / G.B. Sinclair // Applied Mechanics Review. – 2004. – Vol.57. – P.251-297.

2. Sinclair G.B. Stress singularities in classical elasticity-II: asymptotic identification / G.B. Sinclair // Applied Mechanics Review. – 2004. – Vol.57. – P.385-439.

3. Chan Y.-S. Dependence of crack singularity on loading functions / Y.-S. Chan, G.H. Paulino, B.-F. Feng, A. Sutradhar // Mechanics Research Communication. – 2010. – Vol.37. – P.191-197.

4. Fett T. T-stress and stress intensity factor solutions for 2-dimensional cracks / T. Fett. – VDI-Verlag, 2002. – 270 p.

5. Chen Y.Z. A rigorous derivation for T-stress in line crack problem / Y.Z. Chen, X.Y. Lin, Z.X. Wang // Engineering Fracture Mechanics. – 2010. – Vol.77. – P.753-757.

6. Creager M. Elastic field equations for blunt cracks with reference to stress corrosion cracking / M. Creager, P.C. Paris // Int. J. Fract. Mech. – 1967. – Vol.3. – P.247-252.

7. Kulmer G. Influence of the root radius of crack-like notches on the fracture load of brittle components / G. Kulmer, H.A. Richard // Arch. Appl. Mech. – 2006. – Vol.76. – P.711-723.

8. Li Z. The brittle fracture criterion based on the maximum tensile stress on the surface of blunt crack tip / Z. Li, C. Ji, Y. Li, L.R. Xu // Mechanics Research Communication. – 2007. – Vol.34. – P.472-479.

9. Lin I.-H. Cleavage, dislocation emission and shielding for cracks under general loading / I.-H. Lin, R. Thomson // Acta metallurgica. – 1986. – Vol.34. – P.187-206.

10. Weertman J. Dislocation based fracture mechanics / J. Weertman. – Singapore: World Scientific, 1996. – 290 p.

11. Ohr S.M. Elastic interaction of a wedge crack with a screw dislocation / S.M. Ohr, S.-J. Chang, R. Thompson // J. Appl. Phys. – 1985. – Vol.57, N6. – P.1839-1843.

12. Zhang T.-Y. Interaction of an edge dislocation with a wedge crack / T.-Y. Zhang, P. Tong, H. Quyang, S. Lee // J. Appl. Phys. – 1995. – Vol.78, N8. – P.4873-4881.

13. Li T. The stress intensity factor of an edge dislocation near an elliptically blunted crack tip / T. Li, Z. Li // Int. J. Fract. – 2007. – Vol.144. – P.45-52.

14. Xie C. Cracking characteristics of mixed mode dislocations near a lip-like mode crack / C. Xie, Y.W. Liu, Q.H. Fang, M. Deng // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2009. – Vol.51. – P.139-143.

15. Bhandakkar T.K. Dislocation shielding of a cohesive crack / T.K. Bhandakkar, A.C. Chаng, W.A. Curtin, H. Gao // J. Mech. Phys. Sol. – 2010. – Vol.58. – P.530-541.

16. Song J. Dislocation shielding and crack tip decohesion at the atomic scale / J. Song, W.A. Curtin, T.K. Bhandakkar, H.J. Gao // Acta Mater. – 2010. – Vol.58. – P.5933-5940.

17. Qian C.F. Micro-mechanical analysis and TEM study of crack initiation in dislocation free zone / C.F. Qian, W.Y. Chu, L.J. Qiao // Int. J. Fract. – 2002. – Vol.117. – P.313-321.

18. Qian C.F. Simulation of edge dislocation emission from a crack under in-plane shear / C.F. Qian, H.F. Li, Z.J. Jiang, D.C. Fan // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2005. – Vol.43. – P.369-375.

19. Fischer L.L. The effect of crack blunting on the competition between dislocation and cleavage / L.L. Fischer, G.E. Beltz // J. Mech. Phys. Sol. – 2001. – Vol.49. – P.635-654.

20. Карпинский Д.Н. Расчет эволюции пластической деформации у вершины трещины и связанные с ней явления / Д.Н. Карпинский, С.В. Санников // Прикладная механика и техническая физика. – 1993. – №3. – С.154-160.

21. Карпинский Д.Н. Расчет КИН с учетом пластической деформации / Д.Н. Карпинский, С.В. Санников // Письма в ЖТФ. – 1985. – Т.11, №24. – С.1481-1487.

22. Карпинский Д.Н. Влияние Т-напряжений на эволюцию пластической деформации у вершины трещины в кристалле при смешанной моде нагружения / Д.Н. Карпинский, С.В. Санников // Деформация и разрушение материалов. – 2009. – №2. – С.20-24.


Рецензия

Для цитирования:


Карпинский Д.Н., Санников С.В., Соболь Б.В. Эволюция пластической деформации у затупленной вершины трещины в кристалле. Вестник Донского государственного технического университета. 2011;11(5):603-612.

For citation:


Karpinskiy D.N., Sannikov S.V., Sobol B.V. PLASTIC DEFORMATION EVOLUTION AT BLUNT CRACK TIP IN CRYSTAL. Vestnik of Don State Technical University. 2011;11(5):603-612. (In Russ.)

Просмотров: 336


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-1653 (Online)