Skip to main content
Erschienen in: Strength of Materials 4/2015

01.07.2015

Fatigue Life Prediction of Titanium Alloys Effected by Process Factors

verfasst von: Oleg M. Herasymchuk, O. V. Kononuchenko, Olena M. Herasymchuk, V. I. Bondarchuk

Erschienen in: Strength of Materials | Ausgabe 4/2015

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

A fatigue life prediction model, including stress concentrations and a microstructure of the material, is proposed. The calculations by the proposed model were compared with fatigue test results for electron beam physical vapor-deposited Ti–6Al–4V condensate specimens.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat O. M. Herasymchuk and O. V. Kononuchenko, “Model for fatigue life prediction of titanium alloys. Part 1. Elaboration of a model of fatigue life prior to initiation of microstructurally short crack and a propagation model for physically short and long cracks,” Strength Mater., 45, No. 1, 44–55 (2013).CrossRef O. M. Herasymchuk and O. V. Kononuchenko, “Model for fatigue life prediction of titanium alloys. Part 1. Elaboration of a model of fatigue life prior to initiation of microstructurally short crack and a propagation model for physically short and long cracks,” Strength Mater., 45, No. 1, 44–55 (2013).CrossRef
2.
Zurück zum Zitat K. S. Chan, “Roles of microstructure in fatigue crack initiation,” Int. J. Fatigue, 32, 1428–1447 (2010).CrossRef K. S. Chan, “Roles of microstructure in fatigue crack initiation,” Int. J. Fatigue, 32, 1428–1447 (2010).CrossRef
3.
Zurück zum Zitat V. T. Troshchenko and L. A. Sosnovskii, Fatigue Resistance of Metals and Alloys [in Russian], Handbook in 2 volumes, Vol. 1, Naukova Dumka, Kiev (1987). V. T. Troshchenko and L. A. Sosnovskii, Fatigue Resistance of Metals and Alloys [in Russian], Handbook in 2 volumes, Vol. 1, Naukova Dumka, Kiev (1987).
4.
Zurück zum Zitat O. M. Herasymchuk and O. V. Kononuchenko, “Effect of surface stress concentrators and microstructure on the fatigue limit of the material,” Strength Mater., 43, No. 4, 374–383 (2011).CrossRef O. M. Herasymchuk and O. V. Kononuchenko, “Effect of surface stress concentrators and microstructure on the fatigue limit of the material,” Strength Mater., 43, No. 4, 374–383 (2011).CrossRef
5.
Zurück zum Zitat B. Atzori, P. Lazzarin, and G. Meneghetti, “Fracture mechanics and notch sensitivity,” Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., 26, 257–267 (2003).CrossRef B. Atzori, P. Lazzarin, and G. Meneghetti, “Fracture mechanics and notch sensitivity,” Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., 26, 257–267 (2003).CrossRef
6.
Zurück zum Zitat M. Ciavarella and G. Meneghetti, “On fatigue limit in the presence of notches: classical vs. recent unified formulations,” Int. J. Fatigue, 26, 289–298 (2004).CrossRef M. Ciavarella and G. Meneghetti, “On fatigue limit in the presence of notches: classical vs. recent unified formulations,” Int. J. Fatigue, 26, 289–298 (2004).CrossRef
7.
Zurück zum Zitat O. N. Gerasimchuk, G. A. Sergienko, V. I. Bondarchuk, et al., “Fatigue strength of an (α + β)-type titanium alloy Ti–6Al–4V produced by the electron-beam physical vapor deposition method,” Strength Mater., 38, No. 6, 651–658 (2006).CrossRef O. N. Gerasimchuk, G. A. Sergienko, V. I. Bondarchuk, et al., “Fatigue strength of an (α + β)-type titanium alloy Ti–6Al–4V produced by the electron-beam physical vapor deposition method,” Strength Mater., 38, No. 6, 651–658 (2006).CrossRef
8.
Zurück zum Zitat G. Lütjering and J. C. Williams, Titanium, Springer, Berlin–Heidelberg–New York (2003).CrossRef G. Lütjering and J. C. Williams, Titanium, Springer, Berlin–Heidelberg–New York (2003).CrossRef
9.
Zurück zum Zitat O. M. Herasymchuk, Yu. S. Nalimov, P. E. Markovs’kyi, et al., “Effect of the microstructure of titanium alloys on the fatigue strength characteristics,” Strength Mater., 43, No. 3, 282–293 (2011).CrossRef O. M. Herasymchuk, Yu. S. Nalimov, P. E. Markovs’kyi, et al., “Effect of the microstructure of titanium alloys on the fatigue strength characteristics,” Strength Mater., 43, No. 3, 282–293 (2011).CrossRef
10.
Zurück zum Zitat O. Herasymchuk and O. Herasymchuk, “Calculation of the critical reduced shear stress for polycrystalline titanium,” Visn. Tern. Nats. Tekhn. Univ., No. 2 (66), 72–81 (2012). O. Herasymchuk and O. Herasymchuk, “Calculation of the critical reduced shear stress for polycrystalline titanium,” Visn. Tern. Nats. Tekhn. Univ., No. 2 (66), 72–81 (2012).
11.
Zurück zum Zitat I. Bantounas, D. Dye, and T. C. Lindley, “The effect of grain orientation on fracture morphology during high-cycle fatigue of Ti–6Al–4V,” Acta Mater., 57, 3584–3595 (2009).CrossRef I. Bantounas, D. Dye, and T. C. Lindley, “The effect of grain orientation on fracture morphology during high-cycle fatigue of Ti–6Al–4V,” Acta Mater., 57, 3584–3595 (2009).CrossRef
12.
Zurück zum Zitat J. P. Hirth and J. Lothe, Theory of Dislocations, Wiley, New York (1982). J. P. Hirth and J. Lothe, Theory of Dislocations, Wiley, New York (1982).
Metadaten
Titel
Fatigue Life Prediction of Titanium Alloys Effected by Process Factors
verfasst von
Oleg M. Herasymchuk
O. V. Kononuchenko
Olena M. Herasymchuk
V. I. Bondarchuk
Publikationsdatum
01.07.2015
Verlag
Springer US
Erschienen in
Strength of Materials / Ausgabe 4/2015
Print ISSN: 0039-2316
Elektronische ISSN: 1573-9325
DOI
https://doi.org/10.1007/s11223-015-9693-4

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2015

Strength of Materials 4/2015 Zur Ausgabe

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.