Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета

При циклическом нагружении самолетных конструкций в заклепочных соединениях
 образуются и развиваются трещины усталости, что может привести к снижению остаточной прочности и внезапному обширному разрушению (Widespread Fatigue Damage
 – WFD). Источником WFD является многоочаговое повр...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Фізико-хімічна механіка матеріалів
Дата:2013
Автори: Игнатович, С.Р., Каран, Е.В., Краснопольский, В.С.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 2013
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/135792
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета / С.Р. Игнатович, Е.В Каран, В.С. Краснопольский, // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 109-115. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862573830932791296
author Игнатович, С.Р.
Каран, Е.В.
Краснопольский, В.С.
author_facet Игнатович, С.Р.
Каран, Е.В.
Краснопольский, В.С.
citation_txt Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета / С.Р. Игнатович, Е.В Каран, В.С. Краснопольский, // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 109-115. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Фізико-хімічна механіка матеріалів
description При циклическом нагружении самолетных конструкций в заклепочных соединениях
 образуются и развиваются трещины усталости, что может привести к снижению остаточной прочности и внезапному обширному разрушению (Widespread Fatigue Damage
 – WFD). Источником WFD является многоочаговое повреждение (Multi Site
 Damage – MSD), для описания которого используют статистические методы. Так как
 длина трещины при MSD ограничена расстоянием между соседними отверстиями,
 для прогнозирования предельного состояния в ряду заклепок необходимо знать распределение размера усталостных трещин, которое можно получить по распределению времени наработки (количества полетных циклов) до образования трещины,
 учитывая зависимость длины трещины от числа полетных циклов. Найдена формула
 для распределения длины трещин при заданном количестве полетов реальной самолетной конструкции. По значениям параметров образования и роста дефектов выявлено, что такое распределение можно аппроксимировать степенной функцией гиперболического типа. За циклічного навантаження конструкцій літаків у заклепкових з’єднаннях утворюються та розповсюджуються тріщини втоми, що може знизити залишкову міцність і зумовити раптове розповсюдження руйнування (Widespread Fatigue Damage – WFD).
 Джерелом WFD є багатоосередкове пошкодження (Multi Site Damage – MSD), для опису
 якого використовують статистичні методи. Оскільки довжина тріщини під час MSD обмежена відстанню між сусідніми отворами, для прогнозування граничного стану в ряду
 заклепок необхідно знати розподіл розміру втомних тріщин, який можна отримати за розподілом часу напрацювання (кількості польотних циклів) до утворення тріщини, враховуючи залежність довжини тріщини від кількості польотних циклів. Одержана формула
 для розподілу довжини тріщин, коли задана кількість польотів реальної конструкції літака. За значеннями параметрів утворення та росту дефектів виявлено, що такий розподіл
 можна апроксимувати степеневою функцією гіперболічного типу. Fatigue cracks are initiated and grow in a riveted joint of aircraft structures
 under cyclic loading that can lead to a decrease of residual strength and to sudden widespread
 fatigue damage (WFD). A Multiple Site Damage (MSD) is a source of WFD and the statistical
 methods are used for its description. As the crack length in MSD is limited by the distance
 between the adjacent holes it is necessary for the prediction of the boundary state in the rivets
 row to have fatigue crack size probability distribution. In the given work it is shown how such
 distribution can be obtained on the basis of probability distribution of life (a number of flight
 cycles) to fatigue crack initiation, taking into account the dependence of crack length on a
 number of cycles. The formula for crack length density distribution for a given value of service
 time of a real aircraft structure is obtained. With the use of numerical values of parameters of
 defects initiation and growth it is found that the given distribution can be approximated by the
 power function of hyperbolic type.
first_indexed 2025-11-26T10:02:57Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-135792
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0430-6252
language Russian
last_indexed 2025-11-26T10:02:57Z
publishDate 2013
publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
record_format dspace
spelling Игнатович, С.Р.
Каран, Е.В.
Краснопольский, В.С.
2018-06-15T15:15:55Z
2018-06-15T15:15:55Z
2013
Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета / С.Р. Игнатович, Е.В Каран, В.С. Краснопольский, // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 109-115. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
0430-6252
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/135792
620.178.2(045)
При циклическом нагружении самолетных конструкций в заклепочных соединениях
 образуются и развиваются трещины усталости, что может привести к снижению остаточной прочности и внезапному обширному разрушению (Widespread Fatigue Damage
 – WFD). Источником WFD является многоочаговое повреждение (Multi Site
 Damage – MSD), для описания которого используют статистические методы. Так как
 длина трещины при MSD ограничена расстоянием между соседними отверстиями,
 для прогнозирования предельного состояния в ряду заклепок необходимо знать распределение размера усталостных трещин, которое можно получить по распределению времени наработки (количества полетных циклов) до образования трещины,
 учитывая зависимость длины трещины от числа полетных циклов. Найдена формула
 для распределения длины трещин при заданном количестве полетов реальной самолетной конструкции. По значениям параметров образования и роста дефектов выявлено, что такое распределение можно аппроксимировать степенной функцией гиперболического типа.
За циклічного навантаження конструкцій літаків у заклепкових з’єднаннях утворюються та розповсюджуються тріщини втоми, що може знизити залишкову міцність і зумовити раптове розповсюдження руйнування (Widespread Fatigue Damage – WFD).
 Джерелом WFD є багатоосередкове пошкодження (Multi Site Damage – MSD), для опису
 якого використовують статистичні методи. Оскільки довжина тріщини під час MSD обмежена відстанню між сусідніми отворами, для прогнозування граничного стану в ряду
 заклепок необхідно знати розподіл розміру втомних тріщин, який можна отримати за розподілом часу напрацювання (кількості польотних циклів) до утворення тріщини, враховуючи залежність довжини тріщини від кількості польотних циклів. Одержана формула
 для розподілу довжини тріщин, коли задана кількість польотів реальної конструкції літака. За значеннями параметрів утворення та росту дефектів виявлено, що такий розподіл
 можна апроксимувати степеневою функцією гіперболічного типу.
Fatigue cracks are initiated and grow in a riveted joint of aircraft structures
 under cyclic loading that can lead to a decrease of residual strength and to sudden widespread
 fatigue damage (WFD). A Multiple Site Damage (MSD) is a source of WFD and the statistical
 methods are used for its description. As the crack length in MSD is limited by the distance
 between the adjacent holes it is necessary for the prediction of the boundary state in the rivets
 row to have fatigue crack size probability distribution. In the given work it is shown how such
 distribution can be obtained on the basis of probability distribution of life (a number of flight
 cycles) to fatigue crack initiation, taking into account the dependence of crack length on a
 number of cycles. The formula for crack length density distribution for a given value of service
 time of a real aircraft structure is obtained. With the use of numerical values of parameters of
 defects initiation and growth it is found that the given distribution can be approximated by the
 power function of hyperbolic type.
ru
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Фізико-хімічна механіка матеріалів
Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
Ймовірнісний розподіл довжин втомних тріщин у заклепкових з’єднаннях літака
The fatigue crack length probability distribution in rivet joints of a plane
Article
published earlier
spellingShingle Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
Игнатович, С.Р.
Каран, Е.В.
Краснопольский, В.С.
title Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
title_alt Ймовірнісний розподіл довжин втомних тріщин у заклепкових з’єднаннях літака
The fatigue crack length probability distribution in rivet joints of a plane
title_full Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
title_fullStr Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
title_full_unstemmed Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
title_short Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
title_sort вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/135792
work_keys_str_mv AT ignatovičsr veroâtnostnoeraspredeleniedlinustalostnyhtreŝinvzaklepočnyhsoedineniâhsamoleta
AT karanev veroâtnostnoeraspredeleniedlinustalostnyhtreŝinvzaklepočnyhsoedineniâhsamoleta
AT krasnopolʹskiivs veroâtnostnoeraspredeleniedlinustalostnyhtreŝinvzaklepočnyhsoedineniâhsamoleta
AT ignatovičsr imovírnísniirozpodíldovžinvtomnihtríŝinuzaklepkovihzêdnannâhlítaka
AT karanev imovírnísniirozpodíldovžinvtomnihtríŝinuzaklepkovihzêdnannâhlítaka
AT krasnopolʹskiivs imovírnísniirozpodíldovžinvtomnihtríŝinuzaklepkovihzêdnannâhlítaka
AT ignatovičsr thefatiguecracklengthprobabilitydistributioninrivetjointsofaplane
AT karanev thefatiguecracklengthprobabilitydistributioninrivetjointsofaplane
AT krasnopolʹskiivs thefatiguecracklengthprobabilitydistributioninrivetjointsofaplane