کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5014073 1463055 2017 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multiaxial low-cycle fatigue modelling of lotus-type porous structures
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی خستگی چرخه کم چند عاملی ساختارهای متخلخل نوع لوتوس
ترجمه چکیده
مدلسازی محاسباتی رفتار خستگی چرخه کم از مواد متخلخل نوع لوتوس که تحت چرخه بارگذاری چند لامپی قرار دارد، در این مقاله ارائه شده است. مدل های محاسباتی در نظر گرفته شده دارای تخلخل مشابه، اما الگوهای مختلف توپولوژی منافذ. شرایط بارگیری چند ایزو در جهت عمود بر محور طولی منافذ، در مدل سازی عددی، متناسب (در فاز) و مسیرهای بارگیری غیر متناسب (خارج از فاز) است. تجزیه و تحلیل عمر خستگی با استفاده از یک قانون تحریم و تحرک، بر اساس روش انرژی کششی ناپیوسته انجام می شود. نتایج محاسباتی نشان می دهد که یک عمر خستگی متفاوت در مدل های با تخلخل مشابه، اما با توپولوژی مختلف حفره در همان سطح بارگیری به دست آمده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی های محاسباتی نشان دهنده یک درک کافی از مسیر بارگیری در شکست های خستگی کم سیکل مواد متخلخل لوتوس در شرایط بارگیری چند لام است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
A computational modelling of the low-cycle fatigue behaviour of lotus-type porous material subjected to multiaxial loading cycles is presented in this paper. The considered computational models have the same porosity but different pore topology patterns. Multiaxial loading conditions in the direction perpendicular to the longitudinal axis of pores are assumed to be proportional (in-phase) and non-proportional (out-of-phase) loading paths in numerical simulation. The fatigue life analysis is performed using a damage initiation and evolution law, based on the inelastic strain energy approach. The computational results show that a different fatigue life is obtained in the models with the same porosity but with different pore topology at the same loading level. Furthermore, the results of computational simulations show a qualitative understanding of the loading path on low-cycle fatigue failures of lotus-type porous material under multiaxial loading conditions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Fracture Mechanics - Volume 174, 1 April 2017, Pages 215-226
نویسندگان
, , , ,