Auswertemethode nach Kanazawa: Unterschied zwischen den Versionen
Posch (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
Im Ergebnis von umfangreichen Untersuchungen zur Risslängenabhängigkeit des J-Integrals wurde in [1, 5] nachgewiesen, dass die J-Auswertemethoden von Kanazawa und [[Auswertemethode_nach_Rice,_Paris_und_Merkle|Rice, Paris und Merkle]] für kleine Risslängen zu hohe bruchmechanische Kennwerte liefern. | Im Ergebnis von umfangreichen Untersuchungen zur Risslängenabhängigkeit des J-Integrals wurde in [1, 5] nachgewiesen, dass die J-Auswertemethoden von Kanazawa und [[Auswertemethode_nach_Rice,_Paris_und_Merkle|Rice, Paris und Merkle]] für kleine Risslängen zu hohe bruchmechanische Kennwerte liefern. | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | *[[J-Integral Auswertemethoden|J-Integral Auswertemethoden (Überblick)]] | ||
+ | *[[J-Integral-Konzept]] | ||
Zeile 130: | Zeile 134: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[2] | |[2] | ||
− | |Schwalbe, K.-H.: Bruchmechanik metallischer Werkstoffe. Carl Hanser Verlag, München Wien (1980), (ISBN | + | |Schwalbe, K.-H.: Bruchmechanik metallischer Werkstoffe. Carl Hanser Verlag, München Wien (1980), (ISBN 3-446-12983-9; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter E 15) |
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[3] | |[3] | ||
Zeile 139: | Zeile 143: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[5] | |[5] | ||
− | |Grellmann, W., Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985) 17, S. 48–72 | + | |[https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.], Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985) 17, S. 48–72 |
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[6] | |[6] |
Aktuelle Version vom 30. September 2024, 12:27 Uhr
Ein Service der |
---|
Polymer Service GmbH Merseburg |
Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |
Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |
PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |
Auswertemethode nach Kanazawa
J-Integral-Auswertungsmethode
Grundannahme der Auswertemethode
Bei der Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten nach dem J-Integral-Konzept werden J-Integral-Auswertemethoden eingesetzt [1].
Bei der J-Integral-Auswertemethode nach Kanazawa [2–4] wird zur Bestimmung von -Werten eine komplementäre Verformungsenergie AK eingeführt. Er modifizierte den Berechnungsansatz nach Rice, da bei Rice für geringe Risslängen zu kleine J-Werte erhalten wurden. Kanazawa leitete hierfür eine Korrekturfunktion ab.
mit |
Damit ergibt sich der J-Wert allgemein zu:
Bild 1: | Bestimmung des J-Integrals nach der Auswertemethode von Kanazawa |
Bestimmungsgleichung für Single-Edge-Notched Bend (SENB)-Prüfkörper
Für den konkreten Fall des SENB-Prüfkörpers gilt für die Bestimmungsgleichung:
mit: AK = Fmax fmax − AG als komplementäre Verformungsenergie
für 0 < a/W < 1 und
Die Bedeutung von α für die bruchmechanische Kennwertermittlung mit Hilfe von Dreipunktbiegeprüfkörpern kann unter Verwendung der entsprechenden Geometriefunktion f(a/W) von Tada [6]
aus der grafischen Darstellung in Bild 2 abgeleitet werden.
Bild 2: | Geometriefunktion des J-Integralauswerteverfahrens nach Kanazawa in Abhängigkeit vom a/W-Verhältnis für Dreipunktbiegebeanspruchung und s/W = 4 |
Bestimmungsgleichung für Compact Tension (CT)-Prüfkörper
Für den CT-Prüfkörper gelten folgende Bestimmungsgleichungen:
mit |
Im Ergebnis von umfangreichen Untersuchungen zur Risslängenabhängigkeit des J-Integrals wurde in [1, 5] nachgewiesen, dass die J-Auswertemethoden von Kanazawa und Rice, Paris und Merkle für kleine Risslängen zu hohe bruchmechanische Kennwerte liefern.
Siehe auch
Literaturhinweise
[1] | Grellmann, W.: Beurteilung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen durch bruchmechanische Kennwerte. Habilitation (1986), Technische Hochschule Merseburg, Wiss. Zeitschrift TH Merseburg 28 (1986), H 6, S. 787–788 (Inhaltsverzeichnis, Kurzfassung) |
[2] | Schwalbe, K.-H.: Bruchmechanik metallischer Werkstoffe. Carl Hanser Verlag, München Wien (1980), (ISBN 3-446-12983-9; siehe AMK-Büchersammlung unter E 15) |
[3] | Kanazawa, T., Machida, D., Onozuka, M., Kaned, S.: Report of the University of Tokyo HWx-779-75 in [4] |
[4] | Kromp, K., Pabst, R. F.: Über die Ermittlung von J-Integralwerten bei keramischen Werkstoffen im Hochtemperaturbereich. Materialprüfung 22 (1980) 6, S. 241–245 |
[5] | Grellmann, W., Sommer, J.-P.: Beschreibung der Zähigkeitseigenschaften von Polymerwerkstoffen mit dem J-Integralkonzept. Institut für Mechanik, Berlin und Karl-Marx-Stadt, Fracture Mechanics, Micromechanics and Coupled Fields – (FMC)-Series (1985) 17, S. 48–72 |
[6] | Tada, H., Paris, P. C., Irwin, G. R.: The Stress Analysis of Cracks Handbook. Hellertown Pennsylvania, Del. Res. Corp. (1973) |