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Crack Closure Effects on Fatigue Crack Propagation Rates: Application of a Proposed Theoretical ModelEfectos del cierre de grietas en las tasas de propagación de grietas por fatiga: Aplicación de un modelo teórico propuesto

Resumen

El diseño de estructuras teniendo en cuenta los daños por fatiga requiere un conocimiento profundo del comportamiento de los materiales. Además del comportamiento monótono de los materiales, también es importante evaluar su respuesta cíclica y el comportamiento de propagación de grietas por fatiga bajo cargas de amplitud constante y variable. Los materiales, cuando se someten a grietas por fatiga, pueden presentar efectos de tensión media, así como efectos de cierre de grietas. En este trabajo se propone un modelo teórico basado en las mismas hipótesis iniciales de los modelos analíticos propuestos por Hudak y Davidson y Ellyin para estimar la influencia de los efectos de cierre de grieta. Esta propuesta, basada además en la ley de propagación de Walker, se aplicó al acero P355NL1 mediante un análisis inverso (extrapolación hacia atrás) de los resultados experimentales de propagación de grietas por fatiga. A partir de este modelo propuesto es posible estimar el factor de intensidad de la tensión de apertura de la grieta, K o p , la relación entre la cantidad U = Δ K e f f / Δ K y el factor de intensidad de la tensión, la longitud de la grieta y la relación de tensiones. Esto permite evaluar la influencia de los efectos de cierre de grietas para diferentes niveles de relación de tensiones, en las tasas de propagación de grietas por fatiga. Finalmente, se encuentra un buen acuerdo entre el modelo teórico propuesto y los modelos analíticos presentados en la literatura.

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Información del documento

  • Titulo:Crack Closure Effects on Fatigue Crack Propagation Rates: Application of a Proposed Theoretical Model
  • Autor:José A. F. O., Correia; Abílio M. P., De Jesus; Pedro M. G. P., Moreira; Paulo J. S., Tavares
  • Tipo:Artículo
  • Año:2016
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía nuclear Dinámica molecular Metales Electrodos Acero Acero inoxidable
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