The many practical situations in which the initiation of rapid crack propagation cannot be absolutely precluded and where the consequences of a large scale fracture would be catastrophic mandate the development and use of crack arrest fracture mechanics technology. Most currently applied procedures utilize linear elastic analyses and corresponding material fracture property characterizations. Even though the theoretical basis for the use of this level of approach is incomplete, selected practical applications are described in this paper that show that these can still be effectively made. In addition, to address the current deficiencies and to treat those conditions where small-scale yielding conditions are clearly not satisfied, more advanced viscoplastic-dynamic analyses are also being developed. An approach is described in this paper that performs well-instrumented fracture propagation experiments in concert with viscoplastic dynamic finite-element simulations. This approach, currently used to quantify critical values of the T* crack tip characterizing parameter developed by Atluri, is being pursued in order to provide transferable material crack arrest toughness values in the regime where viscoplastic-dynamic conditions dominate.RésuméLes nombreuses situations pratiques où l'amorçage d'une croissance rapide d'une fissure ne peut être formellement prévue, et où les conséquences d'une rupture à grande échelle seraient catastrophiques, requièrent le développement et l'usage de la technique de mécanique de la rupture du point de vue de l'arrêt de fissuration.La plupart des procédures actuelles recourent à des analyses linéaires et élastique et aux caractérisations correspondantes des propriétés de résistance à la rupture des matériaux. Même si la base théorique pour une approche de ce niveau est encore incomplète, des applications pratiques spécifiques peuvent en être faites, ainsi qu'on le décrit dans l'étude. En outre, pour répondre aux déficiences actuelles, et pour traiter les conditions qui ne peuvent s'accomoder des conditions de plastification à petite échelle, on développe une analyse dynamique viscoplastique plus évoluée. Dans l'étude, on décrit une approche qui associe des essais de propagation de fissure dûment instrumentés et des simulations dynamiques viscoplastiques par éléments finis. Cette approche, qui est déjà utilisée pour établir les valeurs critiques du paramètres T* développé par Atluri pour caractériser l'extrémité de la fissure, est approfondie en vue de fournir des valeurs transférables de la ténacité du matériau vis-à-vis de l'arrêt de propagation d'une fissure, là où prédominent des conditions de viscoplasticité dynamique.
[1]
S. Ghosh,et al.
Mechanical properties of materials at high rates of strain: edited by J. Harding, Institute of Physics, London 1984. ISBN 0-85498-161-6, xii + 556 pages, hard-cover, £34
,
1988
.
[2]
M. F. Kanninen,et al.
The influence of specimen boundary conditions on the fracture toughness of running cracks
,
1986
.
[3]
Pin Tong,et al.
Fracture Problems in the Transportation Industry
,
1985
.
[4]
Jan Drewes Achenbach,et al.
Dynamic fields generated by rapid crack growth
,
1985
.
[5]
S. R. Bodner,et al.
Constitutive Equations for Elastic-Viscoplastic Strain-Hardening Materials
,
1975
.
[6]
H. Couque,et al.
ON THE USE OF COUPLED PRESSURE BARS TO MEASURE THE DYNAMIC FRACTURE INITIATION AND CRACK PROPAGATION TOUGHNESS OF PRESSURE VESSEL STEELS
,
1988
.
[7]
M. Kanninen,et al.
Advanced Fracture Mechanics
,
1986
.
[8]
H. Saunders,et al.
Advanced Fracture Mechanics
,
1985
.
[9]
B. Moran,et al.
A general treatment of crack tip contour integrals
,
1987
.
[10]
C. H. Popelar.
A viscoplastic analysis for predicting the dynamic fracture toughness of A533B steel
,
1990
.
[11]
Satya N. Atluri,et al.
Path-independent integrals in finite elasticity and inelasticity, with body forces, inertia, and arbitrary crack-face conditions
,
1982
.
[12]
S. Atluri,et al.
Further studies on elastic-plastic stable fracture utilizing the T∗ integral
,
1985
.