Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading

The paper presents the experimental results of fatigue crack growth on AlCu4Mg1 aluminium alloy under proportional and non-proportional bending with torsion obtained at Opole University of Technology. Specimens with square sections and stress concentrations in the form of external one-sided sharp no...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Фізико-хімічна механіка матеріалів
Date:2010
Main Authors: Rozumek, D., Marciniak, Z.
Format: Article
Language:English
Published: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 2010
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137186
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading / D. Rozumek, Z. Marciniak // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 102-108. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-137186
record_format dspace
spelling Rozumek, D.
Marciniak, Z.
2018-06-17T08:22:11Z
2018-06-17T08:22:11Z
2010
Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading / D. Rozumek, Z. Marciniak // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 102-108. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
0430-6252
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137186
The paper presents the experimental results of fatigue crack growth on AlCu4Mg1 aluminium alloy under proportional and non-proportional bending with torsion obtained at Opole University of Technology. Specimens with square sections and stress concentrations in the form of external one-sided sharp notches were used. The tests were performed in the high cycle fatigue regime for the stress ratio R = –1 and phase shift between bending and torsion loading equal to φ = 0; 45° and 90°. Three paths of loading were used: line, ellipse and circle. The fatigue crack growth was cyclically measured with use of the optical microscope (magnification of 25 times), strain gauges and computer allow to register signals of loading. In the tested specimens, it was possible to observe growth of cracks conforming with mixed mode I + III. The crack growths were non-uniform at both sides of the specimen surface, however the difference between crack lengths was rather small. In the biaxial tests, influence of bending was six times greater because of the notches in the bending plane. The test results were described by the stress intensity factor range, ∆K.
Подано експериментальні результати втомного росту тріщин в алюмінієвому сплаві AlCu4Mg1 в умовах пропорційного і непропорційного згину з розтягом. Досліджено прямокутні зразки з концентратором на згин. Випроби виконано в умовах високочастотної втоми при R = –1 і торсійного навантаження φ = 0; 45° і 90°. Використано лінійне, еліптичне і колове навантаження. Втомний ріст тріщини виміряно за допомогою мікроскопа з 25-кратним збільшенням. Реалізовано I + III моди навантаження. Ріст тріщин на двох бокових поверхнях зразків неоднаковий, проте різниця в довжинах тріщини від концентратора несуттєва. Побудовані діаграми втомного росту тріщини для складного наватаження і показано, що вплив навантаження згином на розмах ∆K у п’ять разів сильніший порівняно з навантаженням закрутом.
Представлены экспериментальные результаты усталостного роста трещин в алюминиевом сплаве AlCu4Mg1 в условиях пропорционального и непропорционального изгиба с растяжением. Использованы прямоугольные образцы с концентратором на изгиб. Исследовали в условиях высокочастотной усталости при R = –1 и торсионного нагружения φ=0; 45° и 90°. Использовали линейное, эллиптическое и круговое нагружение. Усталостный рост трещины измеряли с помощью микроскопа с 25-кратным увеличением. Реализованы I + III моды нагружения. Рост трещины на двух боковых поверхностях образцов неодинаков, но разница в длине трещины от концентратора несущественна. Построены диаграммы усталостного роста трещины для сложного нагружения и показано, что влияние нагружения изгибом на растяжение ∆K в пять раз сильнее, чем нагружения кручением.
en
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Фізико-хімічна механіка матеріалів
Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
Рост усталостной трещины в сплаве AlCu4Mg1 при нагружении непропорциональным изгибом с кручением
Ріст втомної тріщини у сплаві AlCu4Mg1 за навантаження непропорційним згином з закрутом
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
spellingShingle Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
Rozumek, D.
Marciniak, Z.
title_short Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
title_full Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
title_fullStr Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
title_full_unstemmed Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading
title_sort fatigue crack growth in alcu4mg1 under nonproportional bending with torsion loading
author Rozumek, D.
Marciniak, Z.
author_facet Rozumek, D.
Marciniak, Z.
publishDate 2010
language English
container_title Фізико-хімічна механіка матеріалів
publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
format Article
title_alt Рост усталостной трещины в сплаве AlCu4Mg1 при нагружении непропорциональным изгибом с кручением
Ріст втомної тріщини у сплаві AlCu4Mg1 за навантаження непропорційним згином з закрутом
description The paper presents the experimental results of fatigue crack growth on AlCu4Mg1 aluminium alloy under proportional and non-proportional bending with torsion obtained at Opole University of Technology. Specimens with square sections and stress concentrations in the form of external one-sided sharp notches were used. The tests were performed in the high cycle fatigue regime for the stress ratio R = –1 and phase shift between bending and torsion loading equal to φ = 0; 45° and 90°. Three paths of loading were used: line, ellipse and circle. The fatigue crack growth was cyclically measured with use of the optical microscope (magnification of 25 times), strain gauges and computer allow to register signals of loading. In the tested specimens, it was possible to observe growth of cracks conforming with mixed mode I + III. The crack growths were non-uniform at both sides of the specimen surface, however the difference between crack lengths was rather small. In the biaxial tests, influence of bending was six times greater because of the notches in the bending plane. The test results were described by the stress intensity factor range, ∆K. Подано експериментальні результати втомного росту тріщин в алюмінієвому сплаві AlCu4Mg1 в умовах пропорційного і непропорційного згину з розтягом. Досліджено прямокутні зразки з концентратором на згин. Випроби виконано в умовах високочастотної втоми при R = –1 і торсійного навантаження φ = 0; 45° і 90°. Використано лінійне, еліптичне і колове навантаження. Втомний ріст тріщини виміряно за допомогою мікроскопа з 25-кратним збільшенням. Реалізовано I + III моди навантаження. Ріст тріщин на двох бокових поверхнях зразків неоднаковий, проте різниця в довжинах тріщини від концентратора несуттєва. Побудовані діаграми втомного росту тріщини для складного наватаження і показано, що вплив навантаження згином на розмах ∆K у п’ять разів сильніший порівняно з навантаженням закрутом. Представлены экспериментальные результаты усталостного роста трещин в алюминиевом сплаве AlCu4Mg1 в условиях пропорционального и непропорционального изгиба с растяжением. Использованы прямоугольные образцы с концентратором на изгиб. Исследовали в условиях высокочастотной усталости при R = –1 и торсионного нагружения φ=0; 45° и 90°. Использовали линейное, эллиптическое и круговое нагружение. Усталостный рост трещины измеряли с помощью микроскопа с 25-кратным увеличением. Реализованы I + III моды нагружения. Рост трещины на двух боковых поверхностях образцов неодинаков, но разница в длине трещины от концентратора несущественна. Построены диаграммы усталостного роста трещины для сложного нагружения и показано, что влияние нагружения изгибом на растяжение ∆K в пять раз сильнее, чем нагружения кручением.
issn 0430-6252
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137186
citation_txt Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under nonproportional bending with torsion loading / D. Rozumek, Z. Marciniak // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 102-108. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT rozumekd fatiguecrackgrowthinalcu4mg1undernonproportionalbendingwithtorsionloading
AT marciniakz fatiguecrackgrowthinalcu4mg1undernonproportionalbendingwithtorsionloading
AT rozumekd rostustalostnoitreŝinyvsplavealcu4mg1prinagruženiineproporcionalʹnymizgibomskručeniem
AT marciniakz rostustalostnoitreŝinyvsplavealcu4mg1prinagruženiineproporcionalʹnymizgibomskručeniem
AT rozumekd rístvtomnoítríŝiniusplavíalcu4mg1zanavantažennâneproporcíinimzginomzzakrutom
AT marciniakz rístvtomnoítríŝiniusplavíalcu4mg1zanavantažennâneproporcíinimzginomzzakrutom
first_indexed 2025-12-07T17:00:15Z
last_indexed 2025-12-07T17:00:15Z
_version_ 1850869615279734784