A NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE COMBINED EFFECT OF HOLE AND DENT CONCENTRATORS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURALLY SIMILAR SAMPLES

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The paper presents the results of a study of the mutual influence of concentrators of the "dent" type, made by a hemispherical indenter with a diameter of 25 mm to a depth equal to the thickness of the sheet, and a "hole" with a diameter of 4 mm in thin 1.5 and 3.0 mm thick aluminum alloy 1163AT on static strength and fatigue. The presence of a dent did not lead to a decrease in static strength, while the combination of "dent + hole" concentrators reduces the strength to ~ 8% regardless of the location of the hole in the dent. The position of the hole relative to the center of the dent practically does not affect the slope of the fatigue curve, while the displacement of the hole from the center to the edge of the dent leads to a decrease in durability.

Sobre autores

D. Grinevich

Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials» of National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Email: d.v.grinevich@gmail.com

Oleg Mitrofanov

"Regional Aircraft" - branch of JSC "The Irkut Corporation", Moscow, Russia

Email: d.v.grinevich@gmail.com

N. Yakovlev

Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials» of National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Email: d.v.grinevich@gmail.com

I. Gulina

Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials» of National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Email: d.v.grinevich@gmail.com

Leonid Knyazev

"Regional Aircraft" - branch of JSC "The Irkut Corporation", Moscow, Russia

Email: d.v.grinevich@gmail.com

A. Monakhov

Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials» of National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Autor responsável pela correspondência
Email: d.v.grinevich@gmail.com

Bibliografia

  1. Chauhan, T. A review on foreign object debris/damage (FOD) and its effects on aviation industry / T. Chauhan, Ch. Goyal, D. Kumari, A.K. Thakur // Mater. Today: Proc. 2020. V.33. №7. P.4336-4339. doi: 10.1016/j.matpr.2020.07.457.
  2. Каблов, Е.Н. Опыт и перспективы применения алюминий-литиевых сплавов в изделиях авиационной и космической техники / Е.Н. Каблов, В.В. Антипов, Ю.С. Оглодкова, М.С. Оглодков // Металлург. 2021. №1. С.62-70.
  3. Левчук, В.В. Коррозионно-стойкие литейные алюминиевые сплавы (обзор) / В.В. Левчук, А.В. Трапезников, С.И. Пентюхин // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2018. №7. Ст.04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 10.01.2022). doi: 10.18577/2307-6046-2018-0-7-33-40.
  4. Каблов, Е.Н. Перспективные алюминиевые сплавы для паяных конструкций авиационной техники / Е.Н. Каблов, Н.В. Дынин, И. Бенариеб, Н.Д. Щетинина, С.В. Самохвалов, С.В. Неруш // Заготовит. пр-ва в машиностроении. 2021. Т.19. №4. С.179-192.
  5. Kablov, E.N. New generation materials and technologies for their digital processing / E.N. Kablov // Herald Russ. Acad. Sci. 2020. V.90. №2. P.225-228.
  6. Антипов, В.В. Современные алюминиевые и алюминий-литиевые сплавы / В.В. Антипов, Ю.Ю. Клочкова, В.А. Романенко // Авиац. матер. и технол. 2017. №S. С.195-211. doi: 10.18577/2071-9140-2017-0-S-195-211.
  7. Яковлев, Н.О. К вопросу о долговечности шарнирно-болтовых соединений / Н.О. Яковлев, А.А. Селиванов, И.В. Гулина, А.В. Гриневич // Авиац. матер. и технол. 2020. №4. С.79-85. doi: 10.18577/2071-9140-2020-0-4-79-85.
  8. McCarthy, M.A. Modeling of bird strike on an aircraft wing leading edge made from fibre metal laminates Pt.2: Modeling of strike with SPH bird model / M.A. McCarthy, J.R. Xiao, C.T. McCarthy, A. Damoulakos, J. Ramos, J.P. Gallard, V. Melito // Appl.Comp. Mater. 2004. №11(5). P.317-340.
  9. Liu, J. An experimental and numerical study of bird strike on a 2024 aluminum double plate /j. Liu, Z. Liu, N. Hou // Acta Mechan. Sol. Sin. 2019. №32. P.40-49. doi: 10.1007/s10338-018-0071-1.
  10. Hanssen, A.G. A numerical model for bird strike of aluminium foam-based sandwich panels / A.G. Hanssen, Y. Girard, L. Olovsson, T. Berstad, M. Langseth // Intern. J. Impact Eng. 2006. V.32(7). P.1127-1144. doi: 10.1016/j.ijimpeng.2004.09.004.
  11. Guijt, C. The effect of dents in fuselage structures on fatigue and static stability / C. Guijt, D. Hill, J. Rausch, S. Fawaz // Proc. of the 23rd ICAF sympos. of the intern.Committee on Aeronautical Fatique, 08-10 June 2005. - Hamburg: [s.l.], 2005. P.1-13. URL:https://www.researchgate.net/profile/Scott-Fawaz/publication 266892982_THE_EFFECT_OF_DENTS_IN_FUSELAGE_STRUCTURES_ON_FATIGUE_AND_STATIC_STABILITY/links/59484efa0f7e9b1d9b23312e/THE-EFFECT-OF-DENTS-IN-FUSELAGE-STRUCTURES-ON-FATIGUE-AND-STATIC-STABILITY.pdf (дата обращения 10.01.2022 г.).
  12. Li, Z. Influence of dent on residual ultimate strength of 2024-T3 aluminum alloy plate under axial compression / Z. Li, M. Zhang, F. Liu, C. Ma, J. Zhang, Z. Hu, Y. Zhao // Trans. Nonfer. Metals Soc. China. 2014. V.24(10). P.3084-3094. doi: 10.1016/s1003-6326(14)63446-4.
  13. Li, Z. Experimental study on the effect of dents induced by impact on the fatigue life of 2024-T3 aluminum alloy plate / Z. Li, R. Feng, Y. Wang, L. Wang // Eng. Struct. 2017. №137. P.236-244. doi: 10.1016/j.engstruct.2017.01.048.
  14. Xiang, Zh. Influence of impact dents on the fatigue strength of aluminium alloy friction stir welds / Zh. Xiang, B. Chan, L. Santosh, V. Satikumar, S. Shi, R. Bao // Proc. Eng. 2010. V.2. P.1691-1700. doi: 10.1016/j.proeng.2010.03.182.
  15. Ерасов, В.С. Испытания на усталость металлических материалов (обзор). Ч.1. Основные определения, параметры нагружения, представление результатов испытаний / В.С. Ерасов, Е.И. Орешко // Авиац. матер. и технол. 2020. №4. С.59-70. doi: 10.18577/2071-9140-2020-0-4-59-70.
  16. Фридляндер, И.Н. Создание, исследование и применение алюминиевых сплавов. Избр. тр. / И.Н. Фридляндер. - М.: Наука, 2013. 291 с.
  17. Фридляндер, И.Н. Бериллий - материал современной техники: справ. изд. / И.Н. Фридляндер, К.П. Яценко, Т.Е. Терентьева, Н.А. Хелковский-Сергеев. - М.: Металлургия, 1992. 128 с.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».