The stress intensity factor,, is used in fracture mechanics to predict the stress state ("stress intensity") near the tip of a crack caused by a remote load or residual stresses. It is a theoretical construct usually applied to a homogeneous, linear elastic material and is useful for providing a failure criterion for brittle materials. The concept can also be applied to materials that exhibit small-scale yielding at a crack tip.
| Property | Value |
| dbpedia-owl:abstract
|
- Der Spannungsintensitätsfaktor K ist ein Maß für die Intensität des Spannungsfeldes in der Nähe der Rissspitze. Er ist eine skalare Größe, die von der Geometrie des Risses, von der äußeren Belastung und von der Bauteilgeometrie abhängt. Derjenige Spannungsintensitätsfaktor, bei dem es zum Gewaltbruch kommt, ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor . Dieser ist ein Werkstoffkennwert und wird auch als Risszähigkeit oder Bruchzähigkeit bezeichnet. Im Allgemeinen werden drei Rissöffnungsarten unterschieden. Jeder Rissöffnungsart ist ein Spannungsintensitätsfaktor (SIF) zugeordnet. Dabei hat die größte Bedeutung in der Praxis. Der Index charakterisiert die Rissöffnung senkrecht zur Rissfläche (Opening Mode). Die Öffnungsarten und beschreiben Längs- (Sliding Mode) bzw. Querscherung (Tearing Mode). Mit Hilfe des Parameters kann das vollständige Spannungsfeld an der Spitze des nach Modus I beanspruchten Risses charakterisiert werden. beschreibt die Spannung im Bauteilquerschnitt ohne Risse (Nennspannung), a charakterisiert die Risslänge und f ist ein Korrekturfaktor, der von der Riss- und Bauteilgeometrie abhängt. Für wird die Maßeinheit oder verwendet. Von der Stärke des Spannungsintensitätsfaktors hängt das Risswachstum ab.
- The stress intensity factor,, is used in fracture mechanics to predict the stress state ("stress intensity") near the tip of a crack caused by a remote load or residual stresses. It is a theoretical construct usually applied to a homogeneous, linear elastic material and is useful for providing a failure criterion for brittle materials. The concept can also be applied to materials that exhibit small-scale yielding at a crack tip. The magnitude of depends on sample geometry, the size and location of the crack, and the magnitude and the modal distribution of loads on the material. Linear elastic theory predicts that the stress distribution near the crack tip, in polar coordinates with origin at the crack tip, has the form where is the stress intensity factor (with units of stress length) and is a dimensionless quantity that depends on the load and geometry. This relation breaks down very close to the tip (small) because as goes to 0, the stress goes to . Plastic distortion typically occurs at high stresses and the linear elastic solution is no longer applicable close to the crack tip. However, if the crack-tip plastic zone is small, it can be assumed that the stress distribution near the crack is still given by the above relation.
- 応力拡大係数(おうりょくかくだいけいすう、Stress Intensity Factor)とは、破壊力学において、き裂の先端付近の応力状態をより正確に予想するために使われる係数である。応力拡大係数は均質な弾性金属材料で使われる理論であり、脆性破壊判定の基準として有用である。
- Коэффициент интенсивности напряжений, КИН, К используется в линейной механике разрушения для описания полей напряжений у вершины трещины. Само определение К возникло из рассмотрения задачи о напряжениях в теле с трещиной. Поле напряжений у вершин трещины имеет сингулярность вида, где r — расстояние от вершины трещины до точки, напряжение в которой рассматривается; другими словами, К является мерой сингулярности напряжений в окрестности трещины. Размерность К в системе СИ — Па√м. Если у двух тел с трещинами одинаковые значения К, то поля напряжений в окрестности трещины будут одинаковыми. Ирвин предположил, что условие начала распространения трещины можно сформулировать как условия достижения напряжениями критического значения, сформулировав тем самым силовой критерий хрупкого разрушения. Силовой критерий связывает значение К для рассматриваемого тела с трещиной с критическим значением КИН, являющимся характеристикой материала. При статическом нагружении — К1с, который получил название критического КИН или вязкости разрушения.
- Коефіцієнт інтенсивності напружень, КІН, K використовується у лінійній механіці руйнування для опису полів напружень поблизу вершини тріщини. Саме визначення K виникло з розгляду завдання про напруження в тілі з тріщиною. Поле напружень у вершини тріщини має сингулярність виду, де r - відстань від вершини тріщини до точки, напруження в якій розглядаються; іншими словами, K є мірою сингулярності напружень в околиці тріщини. Розмірність K в системі СІ - Па√м. Якщо у двох тіл з тріщинами однакові значення K, то поля напружень в околиці тріщини будуть однаковими. Ірвін припустив, що умову початку розповсюдження тріщини можна сформулювати як умову досягнення напруженнями критичного значення, сформулювавши тим самим силовий критерій крихкого руйнування. Силовий критерій зв'язує значення K для даного тіла з тріщиною з критичним значенням КІН, що є характеристикою матеріалу. При статичному навантаженні - К1с, який отримав назву критичного КІН або в'язкості руйнування.
- 应力强度因子(Stress Intensity Factors),是表征弹性材料的裂纹尖端应力、应变状态控制失稳扩展的参量,是断裂力学/破壞力学中极其重要的一个参量。 对应于三种不同的断裂模式,有三个不同的物理量:、、。 与应力强度因子相对应的表征弹塑性材料的裂纹尖端应力应变场的参量是断裂韧性J积分,J积分也按照断裂模式分为、、。
|
| dbpedia-owl:thumbnail
| |
| dbpprop:hasPhotoCollection
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- Der Spannungsintensitätsfaktor K ist ein Maß für die Intensität des Spannungsfeldes in der Nähe der Rissspitze. Er ist eine skalare Größe, die von der Geometrie des Risses, von der äußeren Belastung und von der Bauteilgeometrie abhängt. Derjenige Spannungsintensitätsfaktor, bei dem es zum Gewaltbruch kommt, ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor . Dieser ist ein Werkstoffkennwert und wird auch als Risszähigkeit oder Bruchzähigkeit bezeichnet.
- The stress intensity factor,, is used in fracture mechanics to predict the stress state ("stress intensity") near the tip of a crack caused by a remote load or residual stresses. It is a theoretical construct usually applied to a homogeneous, linear elastic material and is useful for providing a failure criterion for brittle materials. The concept can also be applied to materials that exhibit small-scale yielding at a crack tip.
- 応力拡大係数(おうりょくかくだいけいすう、Stress Intensity Factor)とは、破壊力学において、き裂の先端付近の応力状態をより正確に予想するために使われる係数である。応力拡大係数は均質な弾性金属材料で使われる理論であり、脆性破壊判定の基準として有用である。
- Коэффициент интенсивности напряжений, КИН, К используется в линейной механике разрушения для описания полей напряжений у вершины трещины. Само определение К возникло из рассмотрения задачи о напряжениях в теле с трещиной. Поле напряжений у вершин трещины имеет сингулярность вида, где r — расстояние от вершины трещины до точки, напряжение в которой рассматривается; другими словами, К является мерой сингулярности напряжений в окрестности трещины. Размерность К в системе СИ — Па√м.
- Коефіцієнт інтенсивності напружень, КІН, K використовується у лінійній механіці руйнування для опису полів напружень поблизу вершини тріщини. Саме визначення K виникло з розгляду завдання про напруження в тілі з тріщиною. Поле напружень у вершини тріщини має сингулярність виду, де r - відстань від вершини тріщини до точки, напруження в якій розглядаються; іншими словами, K є мірою сингулярності напружень в околиці тріщини. Розмірність K в системі СІ - Па√м.
- 应力强度因子(Stress Intensity Factors),是表征弹性材料的裂纹尖端应力、应变状态控制失稳扩展的参量,是断裂力学/破壞力学中极其重要的一个参量。 对应于三种不同的断裂模式,有三个不同的物理量:、、。 与应力强度因子相对应的表征弹塑性材料的裂纹尖端应力应变场的参量是断裂韧性J积分,J积分也按照断裂模式分为、、。
|
| rdfs:label
|
- Spannungsintensitätsfaktor
- Stress intensity factor
- 応力拡大係数
- Коэффициент интенсивности напряжений
- Коефіцієнт інтенсивності напружень
- 应力强度因子
|
| owl:sameAs
| |
| wdrs:describedby
| |
| http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbpedia-owl:wikiPageRedirects
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |