5. Conclusion
This paper provides normalized strain rate at crack tip field due to test speed and complicated specimen geometry.
As mentioned earlier, in order to simulate the pipe test under high strain rate, it is important to understand
appropriate strain rate at crack tip field. Also, it is essential to know strain rate of laboratory specimen such as
tensile specimen and fracture toughness specimen. In order to calculate this result, this paper analyzes crack tip
stress, strain field under high strain rate using FE analysis. Dynamic material properties are defined Johnson-Cook
model provided by Pipe Fracture Encyclopedia result. Based on these material properties, crack tip stress, strain
field are analyzed by performing a finite element analysis CT, and crack pipe. As shown in Fig. 7, 8, this paper
presented normalized strain rate in CT, cracked pipe specimen. As a result, if test conditions are specifically known,
crack tip stress, strain rate field of fracture toughness specimen and cracked pipe component can be found
5 . สรุป
กระดาษนี้ให้ปกติอัตราความเครียดที่แตกปลายสนามเนื่องจากการทดสอบความเร็วและซับซ้อนตัวอย่างเรขาคณิต .
ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เพื่อจำลองท่อทดสอบภายใต้อัตราความเครียดสูง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจอัตราความเครียด
เหมาะสมที่ปลายรอยร้าว ฟิลด์ นอกจากนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าอัตราความเครียดของชิ้นงานเช่น
ห้องปฏิบัติการตัวอย่างดึงและความเหนียวแตกตัวอย่าง เพื่อคำนวณผลนี้ การศึกษานี้วิเคราะห์แตกปลาย
เครียด , สนามสูงภายใต้อัตราความเครียดโดยใช้การวิเคราะห์เฟ คุณสมบัติของวัสดุแบบไดนามิกจะถูกกำหนดโดยจอห์นสันคุก
รูปแบบสารานุกรม ผลแตกของท่อ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้ แตกปลายเครียด ,
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ CT , และท่อแตก ดังแสดงในรูปที่ 7 , 8 , กระดาษนี้
นำเสนอปกติอัตราความเครียดใน CT , แตกตัวอย่างท่อ ผลคือ ถ้าเงื่อนไขการทดสอบโดยเฉพาะจะรู้จัก
แตกปลายเครียด , อัตราตัวอย่างด้านการแตกหักและสามารถพบส่วนประกอบท่อแตก
การแปล กรุณารอสักครู่..