Prediction system of accumulated damage without contact for welded structres

焊接结构非接触累积损伤预测系统

基本信息

  • 批准号:
    24656533
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.33万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
  • 财政年份:
    2012
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2012-04-01 至 2014-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Predicting the mechanical fatigue phenomena of materials subjected to cyclic stresses, the mechanisms on generation and accumulation of inelastic deformation has to be clarified. In this study, numerical study based on both macro- and crystal-plasticity FE modeling are conducted to evaluate the mechanical responses under cyclic loading condition. Then, the effects of inclusions on the fatigue behavior at the stress level lower than the yield stress, i.e macroscopically elastic condition, was simulated and compared with the experimental result of a carbon steel.
预测材料在循环应力作用下的机械疲劳现象,必须阐明非弹性变形的产生和累积机制。在本研究中,进行了基于宏观和晶体塑性有限元模型的数值研究,以评估循环加载条件下的机械响应。然后,模拟了夹杂物在低于屈服应力的应力水平(即宏观弹性条件)下对疲劳行为的影响,并与碳钢的实验结果进行了比较。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
On Convergence Rate of Cutting-Plane Algorithm in Numerical Analyses of a Cyclic Plasticity Model
循环塑性模型数值分析中割面算法的收敛速度研究
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Fincato;R.;Tsutsumi;S.;Terada;K.
  • 通讯作者:
    K.
Effect of mechanically induced phase transformation on local stress distribution predicted by a crystal FE analysis
机械诱导相变对晶体有限元分析预测的局部应力分布的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Tsutsumi;S.;Riccardo Fincato;Kenjiro Terada;Tomohiro Ishida
  • 通讯作者:
    Tomohiro Ishida
溶接構造用圧延鋼材(SM400B)の繰返し軟化挙動と疲労き裂発生寿命の予測
焊接结构用轧钢的循环软化行为和疲劳裂纹萌生寿命预测(SM400B)
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    堤 成一郎;大和 真征;後藤 浩二;Fionn Dunne;堤 成一郎
  • 通讯作者:
    堤 成一郎
Mechanical properties of strength-gradient steel sheets produced by solution nitriding
固溶渗氮强度梯度钢板的力学性能
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Tsuboi;K.;Tsuchiyama;T.;Takaki;S.;Tsutsumi;S.
  • 通讯作者:
    S.
繰返し硬・軟化挙動と疲労き裂発生寿命の予測
循环硬化/软化行为和疲劳裂纹萌生寿命的预测
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Tsutsumi;S.;Fincato;R.;堤 成一郎;堤 成一郎;S. Tsutsumi;S. Tsutsumi;堤 成一郎
  • 通讯作者:
    堤 成一郎
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

TSUTSUMI Seiichiro其他文献

Numerical Analysis of Shot Peening with Incident Angle
入射角喷丸的数值分析
FATIGUE CRACK INITIAITON AND PROPAGATION LIFE OF STEELS PREDICTED BY LOCAL ELASTOPLASTICITY RESPONCE
通过局部弹塑性响应预测钢材的疲劳裂纹萌生和扩展寿命
Evaluation of fatigue crack propagation behavior in low carbon steel and their simulated HAZ and fatigue life assessment of non-load carrying welded fillet joint.
低碳钢疲劳裂纹扩展行为的评估及其模拟热影响区和非承载焊接角接接头的疲劳寿命评估。
  • DOI:
    10.2207/qjjws.40.27
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    MORITA Kasumi;MOURI Masashi;AYANG Buerlihan;FINCATO Riccardo;TSUTSUMI Seiichiro
  • 通讯作者:
    TSUTSUMI Seiichiro
EFFECT OF LOCAL MATERIALS AND GEOMETRIES OF WELD JOINT ROOT ON FATIGUE CRACK INITIATION AND PROPAGATION LIFE
焊缝根部局部材料和几何形状对疲劳裂纹萌生和扩展寿命的影响
PROPOSAL OF MODIFIED ENS METHOD CONSIDERING EFFECTIVE STRESS CONCENTRATION FACTOR - APPLICATION TO BUTT WELD JOINTS WITH BACKING PLATE -
考虑有效应力集中因子的改进ENS方法的提案-在带垫板对接焊缝中的应用-

TSUTSUMI Seiichiro的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('TSUTSUMI Seiichiro', 18)}}的其他基金

Prediction of fatigue crack initiation and propagation based on micro-plasticity
基于微塑性的疲劳裂纹萌生和扩展预测
  • 批准号:
    22686082
  • 财政年份:
    2010
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (A)
Development of a life assessment system of fatigue crack initiation and propagation under macroscopically elastic condition
宏观弹性条件下疲劳裂纹萌生和扩展寿命评估系统的研制
  • 批准号:
    20760562
  • 财政年份:
    2008
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

相似国自然基金

高模量高塑性(CNTs+AlN)/AZ91复合材料的制备及性能调控机理研究
  • 批准号:
    52301198
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    30 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
花生侧枝角度运动性和可塑性调控的分子机理研究
  • 批准号:
    32372133
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于线粒体磷酸化蛋白质组探讨CDK1介导的凡纳滨对虾快速冷耐受表型可塑性调控机制
  • 批准号:
    32302977
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    30 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
地埋滴灌单物候期调亏下苜蓿草地水分利用及根系可塑性调控
  • 批准号:
    32301495
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    30 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
Mn偏析对Q&P钢亚稳奥氏体稳定性及塑性的影响机理研究
  • 批准号:
    52304411
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    30 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似海外基金

A new method for estimating crack growth history using cyclic plasticity near the fatigue crack tip as a parameter
使用疲劳裂纹尖端附近的循环塑性作为参数来估计裂纹扩展历史的新方法
  • 批准号:
    23H01625
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
可逆双方向TRIPを活用した疲労き裂制御による耐疲労合金創製
使用可逆双向 TRIP 控制疲劳裂纹来创建抗疲劳合金
  • 批准号:
    23K13227
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Development of in-situ observation method for damage accumulation process under pure cyclic Mode II loading
纯循环II型荷载损伤累积过程原位观测方法开发
  • 批准号:
    22K03810
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ピーニング処理により閉口した疲労き裂の再開口挙動を再現する数値解析手法の構築
开发一种数值分析方法来重现通过喷丸处理闭合的疲劳裂纹的重新打开行为
  • 批准号:
    22K20444
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
Development of assessment technology for welding process conditions maximizing fatigue performance of welded structures
开发焊接工艺条件评估技术,最大限度地提高焊接结构的疲劳性能
  • 批准号:
    21H01545
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.33万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了