Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "energy release" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Influence of anisotropy on the energy release rate GI for highly orthotropic materials
Wpływ anizotropii na współczynnik uwalniania energii GI dla materiałów wysokoortotropowych
Autorzy:
Kossakowski, P. G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/281512.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
odporność na pękanie
drewno sosnowe
materiały wysokoortropowe
współczynnik uwalniania energii GI
fracture toughness
pinewood
highly orthotropic materials
energy release rate GI
Opis:
The paper presents results of a numerical analysis concerning the energy release rate, GI, for highly orthotropic materials such as composites, laminates or wood. The values of GI were calculated using the Adina v. 8.1 Finite Element Method (FEM) program. Different material models were considered to establish the influence of anisotropy on GI. Two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) isotropic and anisotropic models were employed to study the performance of a Double Cantilever Beam (DCB) with various crack length-to-thickness ratios. It was reported that the smaller the ratio, the bigger the difference between the energy release rates GI calculated for the isotropic and anisotropic (transversal isotropic and orthotropic) material models. Thus, it is important that a fracture or fracture toughness analysis should be based on the transversal isotropie and orthotropic models and it should take into account anisotropy.
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej dotyczącej współczynnika uwalniania energii GI dla materiałów wysokoortotropowych takich jak kompozyty, laminaty czy drewno. Współczynnik GI obliczano przy użyciu programu Adina v. 8.1 opartego na metodzie elementów skończonych (MES). Określając wpływ anizotropii na GI, przyjmowano różne modele materiałowe. Podczas analizy użyto dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) modeli numerycznych próbek podwójnie wspornikowych (ang. Double Cantilever Beam - DCB) o różnych proporcjach długości pęknięcia do grubości elementu. Zauważono, że im te proporcje są mniejsze, tym większe są różnice pomiędzy współczynnikami GI obliczanymi przy założeniu izotropowego i anizotropowych modeli materiałowych (transwersalnie izotropowych i ortotropowych). Dlatego też analiza pękania czy odporności na pękanie powinna być oparta na modelach transwersalnie izotropowych lub ortotropowych oraz powinna być uwzględniana anizotropia materiału.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2007, 45, 4; 739-752
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies