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Artículo

Mode I stress intensity factor for cracked thin-walled composite beams

Dotti, Franco EzequielIcon ; Cortínez, Víctor HugoIcon ; Reguera, FlorenciaIcon
Fecha de publicación: 10/2013
Editorial: Elsevier Science
Revista: Theoretical And Applied Fracture Mechanics
ISSN: 0167-8442
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería Mecánica

Resumen

In this paper, we present an analytical method to determine the mode I stress intensity factor for thin-walled beams made of laminated composites. The technique relies on the concept of crack surface widening energy release rate, which is expressed in terms of the G* integral and thin-walled beam theory. In the vicinity of the crack tip, a solution of the G* integral is obtained employing stress and displacement fields derived for materials with general orthotropy. The effect of warping is taken into account. This is a common feature in thin-walled beams which cannot be neglected, especially when flexural-torsional loads are present.The model shows a good agreement with finite element results. It is shown that, although the approaches developed for isotropic materials may be useful in the treatment of orthotropic problems, they may not yield good results for some typical lamination sequences.
Palabras clave: Fiber Reinforced Composite , Fracture Mechanics , G* Integral , Stress Intensity Factor , Thin-Walled Beam
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/79055
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167844213000670
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tafmec.2013.10.002
Colecciones
Articulos(CCT - BAHIA BLANCA)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - BAHIA BLANCA
Citación
Dotti, Franco Ezequiel; Cortínez, Víctor Hugo; Reguera, Florencia; Mode I stress intensity factor for cracked thin-walled composite beams; Elsevier Science; Theoretical And Applied Fracture Mechanics; 66-67; 10-2013; 38-45
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