Počet záznamů: 1  

Low cycle fatigue behaviour of ductile aluminium alloys using the inelastic energy approach

  1. 1.
    SYSNO ASEP0534337
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevLow cycle fatigue behaviour of ductile aluminium alloys using the inelastic energy approach
    Tvůrce(i) Nečemer, B. (SI)
    Zupanič, F. (SI)
    Gabriel, Dušan (UT-L) RID, ORCID
    Alarcón Tarquino, Eduardo (FZU-D) ORCID
    Šraml, M. (SI)
    Glodeč, S. (SI)
    Celkový počet autorů6
    Číslo článku140385
    Zdroj.dok.Materials Science and Engineering A Structural Materials Properties Microstructure and Processing. - : Elsevier - ISSN 0921-5093
    Roč. 800, January (2021)
    Poč.str.14 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.NL - Nizozemsko
    Klíč. slovaaluminium alloys ; low cycle fatigue ; energy approach ; computational analysis ; experimental testing
    Vědní obor RIVJJ - Ostatní materiály
    Obor OECDMaterials engineering
    Vědní obor RIV – spolupráceFyzikální ústav - Fyzika pevných látek a magnetismus
    CEPEF15_003/0000493 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaUT-L - RVO:61388998 ; FZU-D - RVO:68378271
    UT WOS000593911200001
    EID SCOPUS85092720890
    DOI10.1016/j.msea.2020.140385
    AnotaceThis study presents the experimental and computational investigation of the low cycle fatigue behaviour of the ductile aluminium alloy AA 5083-H111 using the inelastic energy approach. The proposed computational model consists of a damage initiation and damage evolution period considering a complete history of the cyclic stressstrain response previously determined using LCF-tests. In computational modelling, the nonlinear isotropic/kinematic hardening is considered using the Chaboche constitutive equations, while the direct cyclic algorithm implemented in the Abaqus/Standard software is used to obtain the stabilised response of a specimen subjected to the cyclic loading. In order to examine the damage evolution paths, finite elements with severe damage are
    detected, and then removed from the finite element model in the subsequent numerical simulations. The proposed material model was validated by the comparison of the computationally and experimentally determined history of hysteresis loops and complete damage behaviour considering both damage initiation and the damage evolution period. Although the proposed approach has been validated for the aluminium alloy AA 5083-H111 with the characterised microstructure, it may also be used to simulate the fatigue behaviour of others ductile Al-alloys where the microstructure may be different. In such cases, a new LCF-test should be necessary to obtain the appropriate cyclic stress-strain responses.
    PracovištěÚstav termomechaniky
    KontaktMarie Kajprová, kajprova@it.cas.cz, Tel.: 266 053 154 ; Jana Lahovská, jaja@it.cas.cz, Tel.: 266 053 823
    Rok sběru2022
    Elektronická adresahttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509320314490?via%3Dihub
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.