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”

MKP studie protlačovacích zkoušek na miniaturních discích při podmínkách konstantního zatížení

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081723%3A_____%2F08%3A00322528" target="_blank" >RIV/68081723:_____/08:00322528 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Finite element study of the small punch test under constant force conditions

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Comparison of results of creep small punch tests (SPT) on miniaturized discs with results of their modeling by means of finite element method (FEM) is presented. Advanced heat resistant chromium steel P91 was selected for the investigations. In the numerical model, the Norton power-law and the exponential relationships were applied. Parameters of both relationships were derived from stress dependences of minimum creep rate obtained from conventional creep tests at 873 K. The FE model included contact elements taking in account the surface friction between all contact surfaces of the test setup. Various material models from elastic&creep to elastic-plastic&creep were applied in the FE model. Obtained results of the numerical analyses were compared withthe experimental results. These computational results allow us to better understand the behavior of the specimen at accelerated creep rates and comprehend some of the principally important conditions of the SPT.

  • Název v anglickém jazyce

    Finite element study of the small punch test under constant force conditions

  • Popis výsledku anglicky

    Comparison of results of creep small punch tests (SPT) on miniaturized discs with results of their modeling by means of finite element method (FEM) is presented. Advanced heat resistant chromium steel P91 was selected for the investigations. In the numerical model, the Norton power-law and the exponential relationships were applied. Parameters of both relationships were derived from stress dependences of minimum creep rate obtained from conventional creep tests at 873 K. The FE model included contact elements taking in account the surface friction between all contact surfaces of the test setup. Various material models from elastic&creep to elastic-plastic&creep were applied in the FE model. Obtained results of the numerical analyses were compared withthe experimental results. These computational results allow us to better understand the behavior of the specimen at accelerated creep rates and comprehend some of the principally important conditions of the SPT.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    JG - Hutnictví, kovové materiály

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/IAA200410801" target="_blank" >IAA200410801: Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>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 statě ve sborníku

    New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts

  • ISBN

    978-80-248-1813-9

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    VŠB - TU Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    8. 9. 2008

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku