توضیحاتی در مورد کتاب Fatigue under Thermal and Mechanical Loading: Mechanisms, Mechanics and Modelling: Proceedings of the Symposium held at Petten, The Netherlands, 22–24 May 1995
نام کتاب : Fatigue under Thermal and Mechanical Loading: Mechanisms, Mechanics and Modelling: Proceedings of the Symposium held at Petten, The Netherlands, 22–24 May 1995
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : خستگی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی: مکانیسمها، مکانیک و مدلسازی: مجموعه مقالات سمپوزیوم برگزار شده در پتن، هلند، 22 تا 24 مه 1995
سری :
نویسندگان : H.-J. Christ, H. Mughrabi, S. Kraft, F. Petry, R. Zauter, K. Eckert (auth.), J. Bressers, L. Rémy, M. Steen, J. L. Vallés (eds.)
ناشر : Springer Netherlands
سال نشر : 1996
تعداد صفحات : 497
ISBN (شابک) : 9789048146888 , 9789401586368
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 24 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
سمپوزیوم بین المللی "خستگی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی"، که در پتن (هلند) در 22 تا 24 می 1995 برگزار شد، به طور مشترک توسط موسسه مواد پیشرفته مرکز تحقیقات مشترک، E. C.، و توسط Societe Fran~se de Metallurgie et de Materiaux. چرخه های گرمایش و سرمایش سریع که توسط بسیاری از اجزای دمای بالا تجربه می شود، باعث ایجاد تنش های حرارتی می شود که اغلب در ترکیب با بارهای مکانیکی عمل می کنند. چرخه خستگی حرارتی/مکانیکی حاصل منجر به مکانیسمهای تخریب مواد و حالتهای خرابی معمول چرخههای سرویس میشود. آگاهی روزافزون مبنی بر اینکه هم افزایی بین بارهای حرارتی و مکانیکی ترکیبی را نمی توان با استفاده از آزمایش های همدما بازتولید کرد، منجر به افزایش علاقه به تست خستگی حرارتی و ترمو مکانیکی شده است. این روند با کشش مداوم صنعت برای سیستمهای دمای بالا با عملکرد بیشتر و در عین حال ایمنتر، تقویت شده است و مواد را تا مرز خواص خود سوق میدهد. جلسات اختصاصی ASTM به ویژه صحنه را برای این حوزه تحقیقاتی آماده کرده است. مجموعه مقالات سمپوزیومی که توسط D. A. Spera و D. F. Mowbray در سال 1975 برگزار شد، کتاب مرجعی در مورد خستگی حرارتی ارائه کرد که نشان دهنده دانش و توانایی های تجربی اواسط دهه هفتاد است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xiii
The Use of Plastic Strain Control in Thermomechanical Fatigue Testing....Pages 1-14
An Experimental System for Thermal Mechanical and Biaxial Fatigue Studies....Pages 15-23
Analysis of Thermal Fatigue Tests for Superalloy Components....Pages 25-35
The Use of an Advanced Automated Crack Monitoring System to Investigate High Temperature Fatigue Crack Growth in a Nickel-Based Superalloy....Pages 37-46
Bithermal Fatigue Testing: Experimental and Prediction Problems....Pages 47-53
Structural Integrity Assessment of the Fusion Reactor First Wall Using the ASME Code....Pages 55-65
Initiation and Growth of Cracks Under Thermal Fatigue Loading for a 316 L Type Steel....Pages 67-77
Crack Growth from Defects in 316L Stainless Steel Components under Thermal Fatigue/Creep Loading....Pages 79-88
Growth and Coalescence Behaviour of Surface Multi-Cracks in Type 304 Stainless Steel AT Elevated Temperature....Pages 89-95
Damage and Fatigue Life of Superalloy IN738LC under Thermo-Mechanical and Low Cycle Fatigue Loading....Pages 97-102
The Effect of Thermo-Mechanical Fatigue Loading on Surface Oxidation of IN738LC Superalloy....Pages 103-108
Phenomenological Damage Parameters for TMF Life Prediction of DS CM 247 LC....Pages 109-118
Temperature Dependence of the Intrinsic Small Fatigue Crack Growth Behaviour in Ni-Base Superalloys Based on Measurement of Crack Closure....Pages 119-129
Thermal Fatigue Behaviour of the Nickel-Based Superalloy CMSX-4....Pages 131-139
Comparison of Single Crystal Superalloys for Turbine Blades Through TMF Tests....Pages 141-149
Thermo-Mechanical Fatigue Behaviour of SRR99....Pages 151-157
Importance of Crack Growth to Damage under TMF Loading....Pages 159-168
Influence of Cycle Shape and Specimen Geometry on TMF of an ODS Nickel-Base Superalloy....Pages 169-178
High-Cycle Fatigue of High-Temperature Alloys under Thermal Cycling Conditions....Pages 179-188
The Effect of Environment on the Thermal Fatigue Behavior of Gamma Titanium Aluminide....Pages 189-198
Characterization of Creep Fatigue Cracking in Type 304 Stainless Steel....Pages 199-208
Creep-Fatigue Behaviour under Service-Type Strain Cycling....Pages 209-214
Sensitivity of Fatigue Crack Growth in a Reactor Steel to Thermomechanical Ageing in Hydrogen Environment....Pages 215-220
Crack Growth Resistance of Rolling Alloys under the Influence of Thermomechanical Loading and Cooling Water Environment....Pages 221-226
Thermo-Mechanical Fatigue of a Composite Steel....Pages 227-236
TMF Life and Damage Mechanism Maps for Titanium Matrix Composites....Pages 237-247
Effects of Grain Boundary Phase Viscosity on High Temperature Cyclic Fatigue Behaviour of A Si 3 N 4 ....Pages 249-258
Thermal Fatigue of Thermostructural Composites....Pages 259-268
Fatigue Behaviour of SiC Fibre Toughened Barium Magnesium Aluminosilicate Glass-Ceramic Laminates....Pages 269-278
Effect of Temperature Change on Delamination Crack Growth of Unidirectional CFRP under Cyclic Loading....Pages 279-284
Damage Development Due to Cyclic Thermal Loading in Cross-Ply Carbon/Epoxy Laminates....Pages 285-293
Solidification Structures and Post-Fatigue Precipitate Morphology in a Single Crystal Superalloy....Pages 295-304
Effect of Substrate Crystal Orientation on the Microstructure and Fracture Properties of Nickel Aluminide Coatings on Superalloys Subjected to TMF....Pages 305-313
Characteristics of a Population of Naturally Initiated Cracks That Evolves during the Thermomechanical Fatigue Testing of SRR99....Pages 315-326
Thermal-Mechanical Fatigue Behaviour of NiCr22Co12Mo9....Pages 327-337
Microstructural Aspects of Damage Occurring during Thermo-Mechanical and Low Cycle Fatigue Testing of an Oxide Dispersion Strengthened Alloy....Pages 339-347
Material Behaviour and Development of Microstructure during Thermal-Mechanical Fatigue of a 12% Chromium Steel....Pages 349-360
Thermal-Mechanical Fatigue of the Cast Aluminium Alloy GK-AlSi10Mg wa....Pages 361-370
The Effect of Particle Size on Thermo-Mechanical Fatigue of Al/SiC Metal Matrix Composites....Pages 371-380
Modelling of The Thermal-Mechanical Fatigue Behaviour of Coated and Bare Nickel-Base Superalloy Single Crystal AM1....Pages 381-392
Crack Propagation and Life Prediction in a Nickel-Based Superalloy under TMF Conditions....Pages 393-402
Crack Growth Prediction in Fatigue and Creep with Environmental Effects....Pages 403-416
Lifetime Prediction in the Creep-Fatigue Interaction Regime Applying the SRM Rule Combined with an Appropriate Constitutive Model....Pages 417-424
The Stress-Strain Behaviour of IN738LC under Thermomechanical Uni- and Multiaxial Fatigue Loading....Pages 425-434
Thermo-Mechanical Behaviour and Modelling of an Austenitic Stainless Steel under Anisothermal Cyclic Loadings....Pages 435-444
A Martensitic 10.6% Cr — Steel under Mechanical and Thermal Fatigue....Pages 445-455
Modelling of the Stress-Strain Behaviour of Metal Moulds....Pages 457-466
Thermo-Mechanical Fatigue Life Prediction Method in Terms of Energy....Pages 467-473
Thermo-Mechanical Behaviour of Surface Mount Solder Joint During Thermal Cycling....Pages 475-485
Fatigue of Continuous Fiber-Reinforced Ceramic Matrix Composites: Review of Mechanisms and Models....Pages 487-499
Back Matter....Pages 501-505
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The International Symposium "Fatigue under Thermal and Mechanical Loading", held at Petten (The Netherlands) on May 22-24, 1995, was jointly organized by the Institute for Advanced Materials of The Joint Research Centre, E. C. , and by the Societe Fran~se de Metallurgie et de Materiaux. The fast heating and cooling cycles experienced by many high temperature components cause thermally induced stresses, which often operate in combination with mechanical loads. The resulting thermal / mechanical fatigue cycle leads to material degradation mechanisms and failure modes typical of service cycles. The growing awareness that the synergism between the combined thermal and mechanical loads can not be reproduced by means of isothermal tests, has resulted in an increasing interest in thermal and thermo-mechanical fatigue testing. This trend has been reinforced by the constant pull by industry for more performant, yet safer high temperature systems, pushing the materials to the limit of their properties. Dedicated ASTM meetings in particular have set the scene for this area of research. The proceedings of the symposium organized by D. A. Spera and D. F. Mowbray in 1975 provided a reference book on thermal fatigue which reflects the knowledge and experimental capabilities of the mid-seventies.