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J-GLOBAL ID:201802239581744403   整理番号:18A1207394

熱過渡荷重を受ける切欠き物体の弾塑性近似法【JST・京大機械翻訳】

Elastic plastic approximation procedure for notched bodies subjected to thermal transient loadings
著者 (3件):
資料名:
巻: 213  ページ: 754-761  発行年: 2018年 
JST資料番号: W3521A  ISSN: 1877-7058  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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発電所の構成要素はしばしば熱機械的負荷条件を受ける。熱負荷のみは歪制御荷重であり,局所的に高い機械的歪と応力を誘起し,低サイクル疲れ問題をもたらす可能性がある。さらに,これらのサイクルは,より低い応力と歪範囲の多数のサイクルと混合される。ASME,フランスRCC-MまたはドイツKTAのような適用可能な設計コードに関して,そのような要素の疲れ評価は,標準オプションとしての単純化弾性塑性疲れ解析および弾性塑性有限要素解析に基づくことができる。長い荷重-時間履歴(例えば,オンラインまたはオフライン疲れ監視法)の処理に関しては,弾性塑性有限要素解析は時間がかかり,実行可能ではない。対照的に,単純化弾性塑性疲れ解析は比較的高速な方法であるが,過度に保存的な結果(そしていくつかのまれな場合は弾性塑性歪範囲を過小評価する)を生じる可能性がある。これは,重要な影響(繰返し塑性変形挙動,荷重順序および平均応力)を無視することによって,不満足な結果に導く可能性があった。疲れ評価における荷重順序と平均応力の影響を考慮するために,材料の弾性塑性変形挙動を用いて,全荷重-時間履歴にわたる局所応力-ひずみ経路を計算する必要がある。一般的に用いられているノッチ近似法(例えば,Neuber則,等価歪エネルギー密度法)の適用は,局所応力と歪を過大評価することにより,熱機械的負荷条件下で失敗する。一般的な応用として,例えば長期疲れ監視の目的のために,測定または計算した温度-時間シーケンスは,重要な位置における疲れ関連応力および歪時間シーケンスに移されなければならない。この作業を支援するために,疲れ解析の重要な部分として塑性推定の欠点を克服するために,高速近似手順を開発した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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金属材料 
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