英国伦敦劳氏船级社的 G. M. Boyd 先生最近参加了美国国家科学院-国家研究委员会船舶钢委员会的会议,该委员会是船舶结构的主要咨询委员会之一。委员会。他此次来访的目的是描述劳氏船级社对服务故障数据的最新解释,并讨论英国和美国最近在脆性断裂力学方面的工作。
3.1 范围。 3.1.1 承包商应分三个阶段开展本项目所需的工作:i. 文献综述 ii. 实验 iii. 数据分析和报告 3.1.2 在第 1 阶段,承包商应确定使用断裂力学理论选择低温应用钢材以及厚度和钢材韧性之间关系的最新理解。 3.1.3 在第 2 阶段,承包商应进行断裂力学试验,以得出常用缺口韧性钢的适用性标准。 3.1.4 在第 3 阶段,承包商应制定更通用的方法,以将该方法应用于船舶建造项目钢材等级的可接受性论证。 3.2 任务。 3.2.1 项目的每个阶段都应通过一项或多项任务来完成。 3.2.2 在第 1 阶段,承包商应进行全面的文献综述,以选择适合船舶建造的一系列厚度的低温(非低温)钢结构的断裂力学标准。这次审查不仅涵盖造船业,还涵盖石油和天然气、采矿、铁路和其他相关行业。 3.2.3 在第 2 阶段,承包商应:i. 制定适当的测试程序,供技术委员会批准。作为初步指导,预计这将涉及使用 CTOD(裂纹尖端张开位移)方法对单一钢种(AH 或 EH)进行测试
结构钢,是第八届全国断裂力学研讨会上发表的论文之一,该研讨会于 1974 年 8 月 26-28 日在罗德岛州普罗维登斯的布朗大学举行。摘要仅在本次研讨会的论文集中出现(裂纹扩展力学,ASTM STP 590)。研讨会由美国材料与试验协会金属断裂测试委员会 E-24 赞助。布朗大学的 J. R. Rice 和 P. C. Paris 担任研讨会联合主席。
ENME 619.55 管道系统工程完整性管理 2024/2025 学年不提供,2025/2026 学年可能可用 ENME 620 管道系统测绘工程 2024/2025 学年不提供,2025/2026 学年可能可用 ENME 622 泵站和压缩机站 2025 年冬季 ENME 624 管道经济学基础 2025 年冬季 ENME 626 管道行业腐蚀科学 2025 年冬季 ENME 628 管道涂层 2024/2025 学年不提供,2025/2026 学年可能可用 ENME 630 管道系统液体液压基础 2024 年秋季 ENME 632 管道系统气体液压基础 2024/2025 学年不提供2024/2025,可能在 2025/2026 年开放 ENME 634 管道岩土工程 2024 年秋季 ENME 636 埋地钢管道系统的结构分析 2024/2025 年不提供,可能在 2025/2026 年开放 ENME 638 管道行业的失效和断裂力学 2024/2025 年不提供,可能在 2025/2026 年开放 ENME 640 材料的应力腐蚀开裂 2024 年秋季 ENME 667 断裂力学 2024/2025 年不提供,可能在 2025/2026 年开放 ENME 669 材料疲劳 2024/2025 年不提供,可能在 2025/2026 年开放
目录 1.0 简介 1 2.0 背景 12 2.1 识别关键疲劳敏感细节 12 2.2 断裂行为类型 15 2.3 断裂力学分析 16 3.0 断裂试验 35 3.1 试样制作、残余应力和材料特性 35 3.2 带结构细节的工字梁弯曲 41 3.3 带加筋壳的箱梁弯曲 45 3.4 带孔和 CCT 拉伸试样 47 4.0 试验分析 98 4.1 PD6493 计算 100 4.2 扩展裂纹的塑性极限载荷计算 111 4.3 计算施加 J 的有限元分析 112 4.4 J 估算方案 115 4.5 通过 J-R 曲线分析预测裂纹扩展121 4.6 Landes 归一化方法 125 4.7 通过裂纹张开角预测裂纹扩展 129 5.0 延性断裂模型在船舶结构中的应用指南 180 5.1 钢材和填充金属的规格 180 5.2 断裂力学试验方法 183 5.3 推荐的延性断裂模型 185 6.0 结论和进一步研究的建议 191 附录 1:HSLA-80 和 EH-36 材料的选定 J-R 曲线 附录 2:工字梁实验的实验数据 附录 3:箱梁实验的实验数据 附录 4:Cope-Hole 实验的实验数据 附录 5:样品应力强度因子计算 附录 6:工字梁和箱梁试件的极限载荷预测
德黑兰大学 (UT),德黑兰,伊朗 GPA:3.4 / 4 论文题目:使用 Cerchar 测试预测 TBM 圆盘刀具的磨损 指导老师:Hossein Memarian 教授、Mohammad-Taghi Hamzaban 博士 采矿工程-矿山开发学士 2009-2014 沙鲁德理工大学 (SUT),沙鲁德,伊朗 GPA:3.03 / 4 论文题目:水力旋流器的设计和选择标准 指导老师:Mohammad Karamoozian 博士 选修课程 • 断裂力学:4 / 4 • 高级露天挖掘:4 / 4 • 岩土力学中的数值方法:4 / 4
本课程为毕业生提供应力和应变的理论知识以及材料力学的高级概念,以解决机械设计问题,并使任何组件的设计都不会在其使用寿命内失效。课程内容包括:应力和应变的三维分析、平衡和兼容性方程、三维胡克定律、弹性中的二维问题、失效准则、数值方法、能量方法、疲劳和断裂力学以及材料的塑性行为。学生将能够将所学知识和技术应用于弯曲梁、弹性地基梁、非对称梁、棱柱元件的扭转、厚壁圆柱体和旋转圆盘的应力分析。
断裂和损伤力学这个术语让很多人感到有些不安。这是因为,直到最近,力学的主要重点还是材料的强度和阻力。对于某些人来说,谈论断裂就像谈论一种致命的疾病一样令人不舒服。但是,就像预防致命疾病一样,必须了解其性质、症状和行为;要确保结构的强度,必须了解其潜在故障的原因和性质。断裂问题在材料强度科学中至关重要。但是,作为可变形固体力学的一个独立分支,断裂力学不仅起源于最近,而且其边界尚未明确界定。因此,将来自许多不同科学和工程分支的代表的努力结合起来,对断裂概念进行全面研究至关重要。同样重要的是,术语的差异(这在不同科学中很常见)和普遍认为所有问题的答案都存在于一般问题的特定部分这一信念不会导致概念争议被词语争论所取代的情况。目前,常规断裂力学是研究裂纹或裂纹系统扩展的条件。但是,裂纹的性质不同,并且在不同的尺度水平上进行考虑。一种极端情况是晶粒断裂,当两个原子层之间的距离足以忽略原子之间的相互作用力时,晶粒断裂会以亚微观裂纹开始。另一个极端的例子是核反应堆焊接涡轮转子中出现的裂纹,裂纹的长度和宽度可能达到厘米;这被称为宏观断裂。在第一种情况下,裂纹扩展的条件由裂纹尖端的原子结构定义。这里考虑的是由原子而不是连续介质形成的离散晶格;因此,“裂纹尖端”的概念本身变得不确定。这种亚微观裂纹及其与其他晶格缺陷相互作用的行为的研究本质上属于固体物理学而不是力学的领域;然而,经典弹性理论的方法完全是
Richard G. Hoagland:因在断裂力学和多种材料变形和断裂位错机制的原子建模方面做出的杰出贡献而获奖。Hoagland 表示:“这真是了不起!如果我做了什么值得获得这一认可的事情,那是因为我有同事和导师的支持,以及任何人都希望得到的最好的学生和博士后的帮助。其中一些是 TMS 研究员校友。但其他许多人现在或曾经在巴特尔、俄亥俄州立大学、麦克马斯特大学、华盛顿州立大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室等地方工作。TMS 会议对我来说很重要,因为它们提供了一个论坛,让我可以再次见到这些朋友,与他们和其他人交流新成果并学习新事物。而学习就是一切的意义所在,不是吗?”
Richard G. Hoagland:因在断裂力学和多种材料变形和断裂位错机制的原子建模方面做出的杰出贡献而获奖。Hoagland 说道:“这真是了不起!如果我做了什么值得获得这种认可的事情,那是因为我有同事和导师的支持,以及任何人都希望得到的最好的学生和博士后的帮助。其中一些是 TMS 研究员校友。但其他许多人现在或曾经在巴特尔、俄亥俄州立大学、麦克马斯特大学、华盛顿州立大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室等地方工作。TMS 会议对我来说很重要,因为它们提供了一个论坛,让我可以再次见到这些朋友,与他们和其他人交流新成果并学习新事物。而学习就是一切的意义所在,不是吗?”