Study on KIC of TC4-DT titanium alloy electron beam welding

材料科学 电子束焊接 巴黎法 焊接 裂缝闭合 强度因子 裂纹扩展阻力曲线 钛合金 断裂力学 母材 结构工程 断裂(地质) 应力集中 复合材料 冶金 合金 阴极射线 电子 工程类 物理 量子力学
作者
Ye Xianglin,Feng Yu-Chun,Jiawen Wang,Shang Linyun
出处
期刊:Journal of physics [IOP Publishing]
卷期号:2472 (1): 012005-012005
标识
DOI:10.1088/1742-6596/2472/1/012005
摘要

Abstract With the development and application of TC4-DT titanium alloy and electron beam welding, the research on fatigue crack growth of its joints is very important in engineering. In this paper, the relevant fracture mechanics and crack growth theory are proposed for the fatigue crack growth of TC4-DT titanium alloy electron beam welded joints, and the experimental and finite element method simulation crack growth research is carried out. The results show that: during the fatigue crack test, with the continuous increase of the cycle period, the crack growth rate in different regions increases significantly, among which the growth rate of the weld zone is higher, and the crack propagation path in the weld zone is almost completely along the weld zone. The direction of the axis of symmetry of the center of the crack propagates linearly, and the crack propagation in the base metal area basically expands along the straight line but slightly deviates to the upper base metal area. By calculating the stress intensity factor of different preset crack lengths through simulation, it is found that within the allowable error range, with the increase of the prefabricated crack length, the stress intensity factor k1 of the specimen increases gradually.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Owen应助雨做的云霞采纳,获得10
刚刚
Loik发布了新的文献求助10
1秒前
清璃发布了新的文献求助10
1秒前
刘佳灏完成签到,获得积分10
1秒前
无名之辈完成签到,获得积分10
2秒前
香蕉觅云应助阿洋采纳,获得10
2秒前
xxs完成签到,获得积分0
3秒前
默默的井发布了新的文献求助10
3秒前
lin完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
simpsonky完成签到,获得积分10
4秒前
刘佳灏发布了新的文献求助80
5秒前
他克莫司发布了新的文献求助50
5秒前
打篮球的心大完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
可爱的函函应助小坤采纳,获得20
6秒前
黄小佳完成签到,获得积分10
6秒前
阿萌毛毛发布了新的文献求助10
6秒前
钱超完成签到,获得积分10
7秒前
SciGPT应助热情的黄蜂采纳,获得10
8秒前
英姑应助清璃采纳,获得10
9秒前
一别如斯完成签到,获得积分10
9秒前
黄小佳发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
12秒前
swmyybh完成签到,获得积分10
12秒前
zero完成签到,获得积分10
13秒前
高高的冷之完成签到,获得积分10
13秒前
王先生完成签到 ,获得积分10
14秒前
success2024完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
16秒前
所所应助我怕好时光采纳,获得10
17秒前
皮问安完成签到,获得积分10
17秒前
Emily完成签到,获得积分10
17秒前
酸汤肥牛发布了新的文献求助30
18秒前
whatever举报机智向松求助涉嫌违规
18秒前
Loik发布了新的文献求助10
18秒前
在水一方应助迷失自我采纳,获得10
18秒前
19秒前
高分求助中
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
Quantum Computing for Quantum Chemistry 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
Research on the impact of environmental decentralisation and environmental regulations on agricultural pollution 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3898858
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3443406
关于积分的说明 10830217
捐赠科研通 3168087
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1750430
邀请新用户注册赠送积分活动 846025
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 789013