Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Citlivost měřených dat při únavové šíření trhlin na tvar zkušebního tělesa

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081723%3A_____%2F08%3A00317639" target="_blank" >RIV/68081723:_____/08:00317639 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Sensitivity of Fatigue Crack Growth Data to Specimen Geometry

  • Popis výsledku v původním jazyce

    A commonly used formula in the field of high cycle fatigue is the Paris-Erdogan law. For given experimental conditions (such as temperature, stress ratio or environmental conditions) the parameters C and m have to be experimentally determined and considered as material constants. Thus, for a given material, the fatigue crack growth rate (FCGR) depends only on the applied range of the stress intensity factor. In a threshold region a significant shift in the data of the fatigue crack propagation rate canbe observed. The shift is induced by different test specimen geometry. The authors will present their own laboratory fatigue crack growth rate test data measured on two different specimens with different levels of constraint and for different steels. Itis demonstrated that fatigue characteristics (i.e. C, m and Kth) obtained from different specimen geometries are not only properties of the materials but properties of the structure itself.

  • Název v anglickém jazyce

    Sensitivity of Fatigue Crack Growth Data to Specimen Geometry

  • Popis výsledku anglicky

    A commonly used formula in the field of high cycle fatigue is the Paris-Erdogan law. For given experimental conditions (such as temperature, stress ratio or environmental conditions) the parameters C and m have to be experimentally determined and considered as material constants. Thus, for a given material, the fatigue crack growth rate (FCGR) depends only on the applied range of the stress intensity factor. In a threshold region a significant shift in the data of the fatigue crack propagation rate canbe observed. The shift is induced by different test specimen geometry. The authors will present their own laboratory fatigue crack growth rate test data measured on two different specimens with different levels of constraint and for different steels. Itis demonstrated that fatigue characteristics (i.e. C, m and Kth) obtained from different specimen geometries are not only properties of the materials but properties of the structure itself.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Key Engineering Materials

  • ISSN

    1013-9826

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    385-387

  • Číslo periodika v rámci svazku

    -

  • Stát vydavatele periodika

    CH - Švýcarská konfederace

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    000262126000140

  • EID výsledku v databázi Scopus