Introduction to Fracture Mechanics
Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics the...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Ritchie, Robert O. [verfasserIn] Liu, Dong [verfasserIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Amsterdam Kidlington: Elsevier ; 2021 © 2021 |
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Schlagwörter: |
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Anmerkung: |
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Umfang: |
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520 | |a Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion | ||
520 | |a 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms | ||
520 | |a 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force | ||
520 | |a 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc | ||
520 | |a 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth | ||
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Ritchie (University of California Berkeley, United States), Dong Liu (University of Bristol, United Kingdom) Amsterdam Kidlington Elsevier [2021] © 2021 1 Online-Ressource (1 online resource) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier 7.3.1 C integral Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth Fracture mechanics Fracture mechanics Mecanique de la rupture (CaQQLa)201-0028000 Liu, Dong verfasserin aut 9780323898225 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ritchie, Robert O Introduction to Fracture Mechanics San Diego : Elsevier,c2021 9780323898225 https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig GBV-33-Freedom 2022 GBV-33-EBS-ZHB GBV-33-Freedom 2021 ZDB-33-EBS ZDB-33-EGE 2021 ZDB-33-ESD BSZ-33-EBS-HSAA GBV-33-Freedom 2023 BSZ-33-ESD-L1FH GBV-33-EBS-HST BSZ-33-EBS-C1UB GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_105 ISIL_DE-841 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2111 ISIL_DE-944 BO 045F 620.1/126 60 01 0705 423604224X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 20-12-22 70 01 0089 4216945422 OLR-ESD Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 05-01-23 105 01 0841 4074502607 OLR-ELV-TEST Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Testzugang ZHB Lübeck z 26-02-22 132 01 0959 4500007873 EBS Elsevier Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 20-06-24 2020 01 DE-Ch1 4520346606 00 --%%-- --%%-- n n Campuslizenz l01 03-05-24 2057 01 DE-L189 4467498109 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 24-01-24 2111 01 DE-944 4194662407 00 --%%-- E-Book Elsevier --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-10-22 60 01 0705 https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 105 01 0841 https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 132 01 0959 Zugriff nur für Angehörige der Hochschule Osnabrück im Hochschulnetz https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 185 01 3519 https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Ritchie (University of California Berkeley, United States), Dong Liu (University of Bristol, United Kingdom) Amsterdam Kidlington Elsevier [2021] © 2021 1 Online-Ressource (1 online resource) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier 7.3.1 C integral Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth Fracture mechanics Fracture mechanics Mecanique de la rupture (CaQQLa)201-0028000 Liu, Dong verfasserin aut 9780323898225 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ritchie, Robert O Introduction to Fracture Mechanics San Diego : Elsevier,c2021 9780323898225 https://www.sciencedirect.com/science/book/9780323898225 X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig GBV-33-Freedom 2022 GBV-33-EBS-ZHB GBV-33-Freedom 2021 ZDB-33-EBS ZDB-33-EGE 2021 ZDB-33-ESD BSZ-33-EBS-HSAA GBV-33-Freedom 2023 BSZ-33-ESD-L1FH GBV-33-EBS-HST BSZ-33-EBS-C1UB GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_105 ISIL_DE-841 GBV_ILN_132 ISIL_DE-959 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2111 ISIL_DE-944 BO 045F 620.1/126 60 01 0705 423604224X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Vervielfältigungen (z.B. 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Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth 7.3.1 C integral |
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Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth 7.3.1 C integral |
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Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion 4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms 3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force 3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc 6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth 7.3.1 C integral |
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Ritchie (University of California Berkeley, United States), Dong Liu (University of Bristol, United Kingdom)</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Amsterdam</subfield><subfield code="a">Kidlington</subfield><subfield code="b">Elsevier</subfield><subfield code="c">[2021]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">© 2021</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (1 online resource)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">7.3.1 C integral</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Front Cover -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- INTRODUCTION TO FRACTURE MECHANICS -- Contents -- Preface -- 1 -- Introduction -- 2 -- Foundations of fracture mechanics -- 2.1 Ideal fracture strength -- 2.2 Griffith fracture theory -- 2.3 Orowan approach -- 2.4 Origins of fracture mechanics theory -- References -- 3 -- Linear-elastic fracture mechanics (LEFM) -- 3.1 Stress analysis of cracks: Williams 1/r singularity and stress-intensity factor K -- 3.1.1 Crack-tip fields -- 3.1.2 Crack-tip stress triaxiality -- 3.2 Crack-tip plasticity: plastic-zone size -- 3.3 LEFM fracture criterion</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4.6 JR(a) resistance curves -- 4.6.1 Crack-growth toughness -- 4.6.2 Measurement of JR(a) resistance curves -- 4.6.3 Measurement of J-toughness values for cleavage fracture -- 4.7 T-stress and the modification of crack-tip fields -- 4.7.1 Definition of the T-stress -- 4.7.2 Two-parameter fracture mechanics -- References -- 5 -- Crack-tip opening displacement (CTOD) -- 5.1 Introduction -- 5.2 Calculation of the CTOD -- 5.3 Measurement of the CTOD -- 5.4 Crack-tip opening angle (CTOA) -- References -- 6 -- Micromechanics modeling of fracture -- 6.1 Introduction -- 6.2 Fracture mechanisms</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3.3.1 KI = Kc -- 3.3.2 Plane-strain fracture -- 3.3.3 Measurement of the plane-strain fracture toughness KIc -- 3.3.4 Use of K as a fracture criterion in structures -- 3.3.5 Flat vs. slant fracture surfaces -- 3.3.6 Non fully plane-strain fracture -- 3.3.7 Accuracy of KIc -- 3.3.8 Relevance of KIc -- 3.4 G-based energy approach -- 3.4.1 Definition of G -- 3.4.2 Characterizing parameter vs. energy release rate approach -- 3.5 Crack-resistance R-curves -- 3.6 Mixed-mode fracture -- 3.6.1 Inclined cracks -- 3.6.2 Deflected cracks -- 3.6.3 Interface cracks -- 3.6.4 Mixed-mode crack-driving force</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3.6.5 Crack paths -- References -- 4 -- Nonlinear-elastic fracture mechanics (NLEFM) -- 4.1 Introduction -- 4.2 Stress analysis of cracks: HRR singularity and J-integral -- 4.2.1 J as a characterizing parameter -- 4.2.2 J as a path-independent integral -- 4.2.3 J as an energy parameter -- 4.3 J as a fracture criterion -- 4.3.1 J=Jc -- 4.3.2 Importance of validity criteria (size requirements) -- 4.4 J-solutions -- 4.4.1 Deep single-edge cracked bend specimen -- 4.4.2 General form of J-solution for various specimen geometries -- 4.5 Measurement of the fracture toughness JIc</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">6.2.1 Ductile fracture -- 6.2.2 Brittle fracture -- 6.3 Cleavage and ductile fracture models -- 6.3.1 RKR model for cleavage fracture -- 6.3.2 Critical strain model for ductile fracture -- 6.3.3 Critical CTOA model for ductile crack growth -- 6.4 Intrinsic vs. extrinsic toughening -- 6.4.1 Toughening in metallic materials -- 6.4.2 Toughening in ceramic materials -- 6.4.3 Toughening in polymeric materials -- 6.4.4 Toughening in composite materials -- References -- 7 -- Application to subcritical crack growth -- 7.1 Introduction -- 7.2 Environmentally-assisted cracking -- 7.3 Creep-crack growth</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Fracture mechanics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Fracture mechanics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mecanique de la rupture</subfield><subfield code="0">(CaQQLa)201-0028000</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Liu, Dong</subfield><subfield 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-12-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">4216945422</subfield><subfield code="h">OLR-ESD</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">105</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0841</subfield><subfield code="b">4074502607</subfield><subfield code="h">OLR-ELV-TEST</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Testzugang ZHB Lübeck</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-02-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">132</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0959</subfield><subfield code="b">4500007873</subfield><subfield code="h">EBS Elsevier</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Zeitlich begrenzte Lizenzierung</subfield><subfield code="y">k</subfield><subfield code="z">13-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">185</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3519</subfield><subfield code="b">4514762504</subfield><subfield code="h">OLR-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">23-04-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">4540285327</subfield><subfield code="h">EBS Elsevier</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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