Печать
2008 №11 (18) 2008 №11 (20)


Журнал «Автоматическая сварка», № 11, #2008 г., с. 151-156

Застосування методів механіки руйнування матеріалів для оцінювання міцності зварних з'еднань

В.В. Панасюк

Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна

Реферат
Розроблення методів розрахунку на міцність і довговічність зварних конструкцій є одним з актуальних напрямів науки про міцність матеріалів. Відомо, що стан матеріалів у зоні зварного шва відрізняється від стану матеріалу, який з’єднують відповідними зварювальними технологіями. В зоні зварного шва завжди є різні пошкодження — дефекти, залишкові напруження, які необхідно враховувати під час розрахунку на міцність і довговічність елементів зварних конструкцій. Наведено синтез деяких досліджень впливу зазначених вище факторів на міцність і довговічність зварних з’єднань, використовуючи концепції сучасної механіки деформованих твердих тіл з тріщинами (механіки руйнування).
Ключові слова: зварні з’єднання, міцність, довговічність, тріщина, тріщиностійкість, руйнування матеріалу, ресурс експлуатації

Список литературы

1. Панасюк В. В. Механика квазихрупкого разрушения материалов. — Киев: Наук. ду?ка, 1991. — 412 с.
2. Panasyuk V. V. Strength and fracture of solids with cracks. — Lviv: Karpenko Physico-Mechanical Institute, 2002. — 464 p.
3. Панасюк В. В., Андрейкив І, Ковчик С. Е. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. — Киев: Наук. думка, 1977. — 277 с.
4. Патон Б. Е. Современные направления повышения прочности и ресурса сварных конструкций // Автомат. сварка. — 2000. — № 9-10. — С. 3-9.
5. Лобанов Л. М., Махненко В. И., Труфяков В. И. Развитие численных и технологических методов повышения прочности, долговечности и надежности изготавливаемых сварных конструкций // Тр. междунар. конф. «Сварка и родственные технологии для ХХІ столетия». — Киев: ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, 1988. — 396 с.
6. Махненко В. И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций. — Киев: Наук. думка, 2006. — 617 с.
7. Походня И. К. Металлургия дуговой сварки. — Киев: Наук. думка, 2005. — 441 с.
8. Никифорчин Г. М., Студент О. 3., Марков А. Д. Аномальний прояв високотемпературної деградації металу зварного з’єднання ощаднолегованої сталі // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2007. — № 1. — С. 73-79.
9. Neves J., Loureiro A. Fracture toughness of welds — effect of brittle zones and strength mismatch // J. Mat. Proc. Processing Technology. — 2004. — № 153-154. — P. 537­543.
10. Панасюк В. В., Іваницький Я. Л., Максименко О. П. Аналіз пружно-пластичного деформування матеріалу зони передруйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2004. — № 5. — С. 63.
11. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения. — М.: Наука, 1974. — 640 с.
12. Panasyuk V. V. Ratrych L. V., Dmytrakh I. M. Fatigue crack growth in corrosive environments // Fatigue Fract. Eng. Mater. and Struct. — 1984. — 7, № 1. — P. 1-11.
13. Дмитрах І. М., Панасюк В. В. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень. — Львів: ФМІ НАН України, 1999. — 341 с.
14. Панасюк В. В., Ратыч Л. В., Дмытрах И. Н. Определение базовых диаграмм циклической трещиностойкости сталей с учетом экстремальных электрохимических условий в трещине // Докл. АН СССР. — 1986. — 266, № 5. — С. 1128-1131.
15. Bamford W. H. Application of corrosion fatigue growth rate data to integrity analyses of nuclear vessels // J. Eng. Mater. and Technol. — 1979. — 101, № 3. — 182-190.
16. Определение циклической коррозионной трещиностойкости металла сварного шва корпуса атомного реактора с учетом электрохимических условий в трещине / В. В. Панасюк, И. Н. Дмытрах, Б. Т. Тимофеев, В. А. Игнатов // Тр. 9-го Междунар. коллоквиума «Механическая усталость металлов». — Братислава, 1987. — С. 89-93.
17. Оценка коррозионной повреждаемости и коррозионной трещиностойкости сварного соединения «антикоррозионная наплавка-реакторная сталь» / В. В. Панасюк, И. Н. Дмытрах, В. А. Федорова, Б. Т. Тимофеев // Вопр. материаловедения. Сер. Сварка. — 2007. — 51, № 3. — С. 218-226.