České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

Podobné dokumenty
Pevnost a životnost Jur III

Pevnost a životnost Jur III

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Dynamická pevnost a životnost - Jur V. Dynamická pevnost a životnost. Jur V

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

3. Mezní stav křehké pevnosti. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Nelineární problémy a MKP

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

10. Elasto-plastická lomová mechanika

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Úvod do únavového poškozování

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM) OBOR 3901T APLIKOVANÁ MECHANIKA. Teorie pružnosti

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

2. Mezní stavy. MS porušení

Stanovení lomové energie betonu

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

PREDIKCE TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

HODNOCENÍ PEVNOSTI A ŽIVOTNOSTI ŠROUBŮ DLE NORMY ASME BPV CODE, SECTION VIII, DIVISION 2

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

ZÁKLADY DEGRADAČNÍCH PROCESŮ

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

materiálové inženýrství

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH OCELÍ

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

Kritéria porušení laminy

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

Namáhání na tah, tlak

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Nejpoužívanější podmínky plasticity

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÝCH TRHLIN Z HLEDISKA LINEÁRNÍ LOMOVÉ MECHANIKY Doc.Ing. Jiří Kunz, CSc. Katedra materiálů FJFI ČVUT v Praze

Zada nı bakala r ske pra ce

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

Mechanika s Inventorem

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2. Jan Krystek

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 2

Poškození strojních součástí

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

LISOVÁNÍ. Autor: Vítek P o k o r n ý

Pevnostní vlastnosti

Kapitola vstupních parametrů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY učební text

Tutoriál programu ADINA

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

Náhradní ohybová tuhost nosníku

KONCEPCE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ŽIVOTNOSTI KOTLOVÝCH TĚLES. Jan Korouš, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, Praha 4,

Téma 2 Napětí a přetvoření

VY_32_INOVACE_C 07 03

1. Úvod do předmětu Pružnost a pevnost

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 1/13 Pevnost a životnost Jur II Milan Růžička, Josef Jurenka, Zbyněk Hrubý Poděkování: Děkuji prof. Ing. Jiřímu Kunzovi, CSc za laskavé svolení s využitím některých obrázků z jeho knihy Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005 v této přednášce. josef.jurenka@fs.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Literatura J. Kunz: Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005 J. Kunz: Základy lomové mechaniky, ČVUT, 2000 J. Němec: Prodlužování životnosti konstrukcí a předcházení jejich haváriím, Asociace strojních inženýrů v České republice, 1994 J. Kučera: Úvod do mechaniky lomu I : vruby a trhliny : nestabilní lom při statickém zatížení, 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002 J. Kučera: Úvod do mechaniky lomu II : Únava materiálu, Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994 V. Moravec, D. Pišťáček: Pevnost dynamicky namáhaných strojních součástí, Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006 D Broek: Elementary Engineering Fracture Mechanics, 1. ed. Martinus Nijhoff Publ., Boston 1982 D Broek: The Practical Use of Fracture Mechanics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1988 Růžička, M., Fidranský, J. Pevnost a životnost letadel. ČVUT, 2000. Růžička, M., Hanke, M., Rost, M. Dynamická pevnost a životnost. ČVUT, 1987. Pook, L. Metal Fatigue What it is, why it matters. Springer, 2007. 2/13

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 3/13 Odhad velikosti a tvaru plastické zóny na čele trhliny Vznik plastické deformace v blízkosti čela trhliny. Ideálně elastický materiál. x Jak zohlednit vliv plastické zóny na čele trhliny na chování trhlin a přitom stále využívat jednoduchý matematický aparát vycházející z předpokladu elastického chování materiálu??? Skutečný materiál elastoplastické chování.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 7/13 Zahrnutí vlivu plastické zóny do výpočtu faktoru intenzity napětí Irwinova korekce na velikost plastické zóny na čele trhliny: Efektivní délce trhliny aef odpovídá korigovaná hodnota faktoru intenzity napětí K(aef). Nekonečná tělesa neuvažujeme vliv okrajových podmínek: K I, a a K I, aef aef Hodnota faktoru intenzity napětí K roste s rostoucí délkou trhliny při konstantním vnějším zatížení korigovaná hodnota K bude tedy vždy větší konzervativní korekce! Konečná tělesa uvažujeme vliv okrajových podmínek Y: K I, a Y a a K I, aef Y aef aef Hodnota faktoru intenzity napětí K závisí na korekční funkci Y, která může s rostoucí délkou trhliny klesat korigovaná hodnota K s rostoucí délkou trhliny při konstantním vnějším zatížení může klesat nekonzervativní korekce!!! nutno zvážit opodstatnění a význam korekce!!!

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 8/13 Skutečný tvar plastické zóny na čele trhliny J. Kunz: Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 9/13 Skutečný tvar plastické zóny na čele trhliny vliv geometrie tělesa Maximální smyková složka max řídí skluzové procesy, které indukují plastickou deformaci. Z Mohrových kružnic pro RD a RN plyne, že max může být ve stavu RN jednak podstatně větší než ve stavu RD, ale také nastává v odlišných rovinách. J. Kunz: Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 10/13 Plastická zóna na čele trhliny Skutečný tvar plastické zóny na čele trhliny Mód II namáhání: Mód III namáhání: J. Kunz: Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 11/13 Plastická zóna na čele trhliny Použití lineární lomové mechaniky při výskytu plastické zóny Kriteria lineární lomové mechaniky jsou použitelná pokud velikost plastické zóny je malá ve srovnání s délkou trhliny a a délkou zbývajícího průřezu W-a. Tyto podmínky jsou většinou splněny v případech: K lomu dochází při napětí podstatně nižším než je mez kluzu materiálu. Jsou splněny podmínky rovinné deformace. Ve stavu RN, ale při napětí podstatně nižším než je mez kluzu. Případy kdy nelze využít lineární lomové mechaniky rozměr plastické zóny je srovnatelný s délkou trhliny a/nebo napětí při lomu dosahují vysokých hodnot a/nebo odpor materiálu vůči šíření trhliny je velký: U materiálů s nízkou lomovou houževnatostí v oblasti krátkých trhliny. U materiálů s vysokou lomovou houževnatostí.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 12/13 Elasto-plastická lomová mechanika (EPLM) Použití lineární lomové mechaniky (LELM), resp. kritérií lineární lomové mechaniky je podmíněno splněním předpokladu malé velikosti plastické zóny rp* na čele trhliny v porovnání s délkou trhliny a. Tato podmínka bývá splněna v případech, kdy k lomu dochází při napětích, které jsou výrazně menší než mez kluzu materiálu za podmínek rovinné deformace (v podmínkách rovinné napjatosti, kdy velikost plastické zóny je větší, je možné aplikovat LELM, pouze pokud napětí při lomu je opět výrazně menší než mez kluzu). Potom lze materiál (z pohledu stability trhliny) charakterizovat lomovou houževnatostí. Případy, kdy nelze použít přístup přes LELM jsou: V případě materiálů s nízkou lomovou houževnatostí v kombinaci s velmi krátkými trhlinami. V případě materiálů s vysokou lomovou houževnatostí.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 13/13 Elastoplastická lomová mechanika (EPLM)