Hokkaido University · 공학
나카무라 교수의 연구실은 고강도 스틸과 티타늄 합금을 대상으로 한 매우 높은 사이클 수에서의 피로 거동을 연구하고 있습니다. 특히 표면이 아닌 내부에서 기인하는 피로 균열의 기원과 전파 메커니즘을 비파괴적이고 고해상도 영상 기술(심층 동기광 마이크로컴퓨터 단층 촬영)을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 피로 수명의 분산 원인과 내부 균열 형성의 미세 구조적 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Very high cycle fatigue (VHCF) of high strength steel has become an important issue for mechanical engineers in recent years. In VHCF regime over 107 cycles, fatigue crack initiates not from surface but from sub-surface of materials. The sub-surface fractures even occur in a lower stress than surface-originating fractures; therefore, to clarify its mechanism is strongly needed for the safety use of high strength steel. In sub-surface fractures, a typical fracture surface with a fine concavo-conv
Abstract Small internal fatigue cracks initiated in Ti‐6Al‐4V in the very high cycle regime were detected by synchrotron radiation microcomputed tomography (SR‐μCT) at SPring‐8 in Japan. The initiation and growth behaviours of the cracks were nondestructively observed, and the da/dN ‐ ΔK relationship was measured and compared with that obtained in a high vacuum environment. SR‐μCT revealed that more than 20 cracks were initiated in one specimen. The crack initiation life varied widely from 20% t