Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries

Component deterioration due to a crack is of the highest importance for the engineering community. Fracture mechanics have mainly been used for studying and evaluating crack or defect nucleation and propagation. This article presents a methodology based on inducing a crack (cut) into mechanical comp...

Full description

Autores:
Urriolagiotia Sosa, Guillermo
Urriolagiotia Calderón, Guillermo
Romero Ángeles, Beatriz
Torres Franco, David
Hernández Gómez, Luis Héctor
Molina Ballinas, Arafat
Torres San Miguel, Christopher René
Campos López, Juan Pablo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71100
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71100
http://bdigital.unal.edu.co/35570/
http://bdigital.unal.edu.co/35570/2/
Palabra clave:
Mechanical Engineering
Material engineering
Crack compliance method
residual stress
non-homogeneous loading
Ingeniería mecánica
Ingeniería de materiales
Método de respuesta de grieta
esfuerzos residuales
cargas no homogéneas
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_3810a54233d47805ebc3b4f93e253da2
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71100
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
title Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
spellingShingle Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
Mechanical Engineering
Material engineering
Crack compliance method
residual stress
non-homogeneous loading
Ingeniería mecánica
Ingeniería de materiales
Método de respuesta de grieta
esfuerzos residuales
cargas no homogéneas
title_short Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
title_full Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
title_fullStr Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
title_full_unstemmed Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
title_sort Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries
dc.creator.fl_str_mv Urriolagiotia Sosa, Guillermo
Urriolagiotia Calderón, Guillermo
Romero Ángeles, Beatriz
Torres Franco, David
Hernández Gómez, Luis Héctor
Molina Ballinas, Arafat
Torres San Miguel, Christopher René
Campos López, Juan Pablo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Urriolagiotia Sosa, Guillermo
Urriolagiotia Calderón, Guillermo
Romero Ángeles, Beatriz
Torres Franco, David
Hernández Gómez, Luis Héctor
Molina Ballinas, Arafat
Torres San Miguel, Christopher René
Campos López, Juan Pablo
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Mechanical Engineering
Material engineering
Crack compliance method
residual stress
non-homogeneous loading
Ingeniería mecánica
Ingeniería de materiales
Método de respuesta de grieta
esfuerzos residuales
cargas no homogéneas
topic Mechanical Engineering
Material engineering
Crack compliance method
residual stress
non-homogeneous loading
Ingeniería mecánica
Ingeniería de materiales
Método de respuesta de grieta
esfuerzos residuales
cargas no homogéneas
description Component deterioration due to a crack is of the highest importance for the engineering community. Fracture mechanics have mainly been used for studying and evaluating crack or defect nucleation and propagation. This article presents a methodology based on inducing a crack (cut) into mechanical components to characterise an induced residual stress field. This research work’s originality was aimed at highlighting fracture mechanics’ role in detecting possible component destruction by energetic analysis of crack propagation and evaluating service-life to be used as a technique for characterising the effect of prior loading history regarding a given material. The technique presented in this work is known worldwide as the crack compliance method, based on linear elastic fracture mechanics principles developed by Vaidyanathan and Finnie. Three studies are shown (bent beam, pressurised pipe and modified SEN specimen) where components were induced with a residual stress field. The way non-homogeneous loading could introduce a residual stress field is also presented; if residual stress field acting on a specimen has been characterised, then the mechanical process can be manipulated and a beneficial effect induced into the material.
publishDate 2012
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-03T14:16:44Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-03T14:16:44Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71100
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/35570/
http://bdigital.unal.edu.co/35570/2/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71100
http://bdigital.unal.edu.co/35570/
http://bdigital.unal.edu.co/35570/2/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.spa.fl_str_mv http://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/35935
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Ingeniería e Investigación
Ingeniería e Investigación
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 2248-8723 0120-5609
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Urriolagiotia Sosa, Guillermo and Urriolagiotia Calderón, Guillermo and Romero Ángeles, Beatriz and Torres Franco, David and Hernández Gómez, Luis Héctor and Molina Ballinas, Arafat and Torres San Miguel, Christopher René and Campos López, Juan Pablo (2012) Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries. Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 2248-8723 0120-5609 .
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ingeniería
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71100/1/35935-148097-1-PB.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71100/2/35935-148097-1-PB.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 961f28935ec353bf08333d25f9f92851
f5374e40c333ebd37cc297fa4c3fdecf
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886457131925504
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Urriolagiotia Sosa, Guillermo09964c40-1e3a-4a1e-83e1-b2918a2b8315300Urriolagiotia Calderón, Guillermoff7bf36a-2f16-4c7e-9a4c-d679fddcdc63300Romero Ángeles, Beatriz891c724c-aed5-41e6-bfe7-353e32bf7875300Torres Franco, David47a4425d-4398-4906-87fb-fa0a94c325c0300Hernández Gómez, Luis Héctorc43b5dfb-f74c-4de4-b61f-eaabedd7e2ea300Molina Ballinas, Arafatbacfe3b6-d279-4687-838b-15b4adeb846f300Torres San Miguel, Christopher René42d0fef3-46fb-45cc-b8d6-3b455a743269300Campos López, Juan Pablo7d88bac6-e49a-4bf8-9cfc-0567376a37253002019-07-03T14:16:44Z2019-07-03T14:16:44Z2012https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71100http://bdigital.unal.edu.co/35570/http://bdigital.unal.edu.co/35570/2/Component deterioration due to a crack is of the highest importance for the engineering community. Fracture mechanics have mainly been used for studying and evaluating crack or defect nucleation and propagation. This article presents a methodology based on inducing a crack (cut) into mechanical components to characterise an induced residual stress field. This research work’s originality was aimed at highlighting fracture mechanics’ role in detecting possible component destruction by energetic analysis of crack propagation and evaluating service-life to be used as a technique for characterising the effect of prior loading history regarding a given material. The technique presented in this work is known worldwide as the crack compliance method, based on linear elastic fracture mechanics principles developed by Vaidyanathan and Finnie. Three studies are shown (bent beam, pressurised pipe and modified SEN specimen) where components were induced with a residual stress field. The way non-homogeneous loading could introduce a residual stress field is also presented; if residual stress field acting on a specimen has been characterised, then the mechanical process can be manipulated and a beneficial effect induced into the material.El deterioro de los componentes debido a falla es un fenómeno que ha recibido constante atención por la comunidad ingenieril. Por su parte, el estudio de la nucleación y propagación de grietas o defectos se analizan principalmente según los principios científicos de la mecánica de la fractura. En este artículo se presenta un método de evaluación desarrollado a partir de la inducción de una grieta (corte) en componentes mecánicos para determinar o caracterizar el campo de esfuerzos residuales actuante. La originalidad de este trabajo resalta en la aplicación de la mecánica de la fractura, que es una ciencia dirigida a detectar la posibilidad de destrucción de un componente mediante el análisis energético de propagación de grietas y evaluación de su vida útil, lo que es utilizado como una técnica para caracterizar el efecto ocasionado por la historia de carga previa en un material. La técnica que aquí se presenta es conocida internacionalmente como método de respuesta de grieta (crack compliance method). Dicho método está fundamentado en principios de mecánica de fractura lineal elástica y fue inicialmente desarrollado por Vaidyanathan y Finnie. En este artículo se presentan tres casos de estudio —viga flexionada, tubo presurizado y probeta SEN modificada— en los cuales los especímenes fueron inducidos con campos de esfuerzos residuales. Asimismo, se presenta la manera como la aplicación de cargas no homogéneas introduce un campo de esfuerzos residuales, al conocer la magnitud y características de este campo es posible manipular el proceso mecánico para producir un efecto benéfico en el material.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia - Facultad de Ingenieríahttp://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/35935Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Ingeniería e InvestigaciónIngeniería e InvestigaciónIngeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 2248-8723 0120-5609Urriolagiotia Sosa, Guillermo and Urriolagiotia Calderón, Guillermo and Romero Ángeles, Beatriz and Torres Franco, David and Hernández Gómez, Luis Héctor and Molina Ballinas, Arafat and Torres San Miguel, Christopher René and Campos López, Juan Pablo (2012) Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometries. Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 Ingeniería e Investigación; Vol. 32, núm. 3 (2012); 19-26 2248-8723 0120-5609 .Using fracture mechanics for determining residual stress fields in diverse geometriesArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTMechanical EngineeringMaterial engineeringCrack compliance methodresidual stressnon-homogeneous loadingIngeniería mecánicaIngeniería de materialesMétodo de respuesta de grietaesfuerzos residualescargas no homogéneasORIGINAL35935-148097-1-PB.pdfapplication/pdf678335https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71100/1/35935-148097-1-PB.pdf961f28935ec353bf08333d25f9f92851MD51THUMBNAIL35935-148097-1-PB.pdf.jpg35935-148097-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9049https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/71100/2/35935-148097-1-PB.pdf.jpgf5374e40c333ebd37cc297fa4c3fdecfMD52unal/71100oai:repositorio.unal.edu.co:unal/711002024-06-09 23:09:48.549Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co