충격하중이나 폭발하중등 시간에 따라 변화되는 하중은 고체내부에서 응력파가되어 파급되어진 다. 이러한 응력파는 물질경계면 즉 가장자리, 모서리, 용접부, 균열부등에서 반사, 굴절 및 ...

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[S.l.]: Rheinisch - Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen), 1991
Docotoral Dissertation -- Rheinisch - Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) , 1991
1991
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충격하중이나 폭발하중등 시간에 따라 변화되는 하중은 고체내부에서 응력파가되어 파급되어진 다. 이러한 응력파는 물질경계면 즉 가장자리, 모서리, 용접부, 균열부등에서 반사, 굴절 및 회응매갭庸�복잡한 응력장을 형성하며 때로는 국부적으로높은 응력집중현상을 일으켜 순간적인 파굼括�되곤한다. 본 논문에서는 이와같은 초기치문제를 구성하는 쌍곡선형편미분방정식의 계에 대풉맨歐�위해 수치해석적방법이 개발되었으며 실질적인문제에 응용하기 위하여 여러가지 경계조건되었다. 개발된 프로그램의 효용성을검증하기 위하여 지금까지 이론적으로 널리 알려진 응력파의비교되었다. 즉속도가 가장 빠르며 입자의 운동이 파의 진행방향에 종적인 압축파, 이 압축파의 의 속도로 이동하며 입자의 운동이 파의 진행방향에 횡적인 전단파 그리고 표면의얇은 두께에 높지를 가지고 분산됨이 없이 움직이는 표면파의 특성들이 잘일치함을 보여주었다. 특히 관의 가장가해진 충격, 폭발하중에 의한 응력파의형성과정및 가장자리나 물질경계면, 모서리 등에서 반사굼珝鄕ㅅ樗�이 수치해석법에 의해 시뮬레이션되어 보여졌으며 이에 대한 동적광탄성실험결과와 족�비교되어좋은 결과를 나타내므로써 실질적인 문제에의 응용가능성을 제시하였다. 모든 2차원굔淪�계산은 세가지의 기본하중조건의 합성으로 묘사되어질 수 있다. 본논문에서는이세가지 기본건에 대한 동적응력강도계수의 계산방법등을 소개하였으며그것을 토대로 몇가지 수채해석법을 유다. 즉 균열부 외곽으로부터 균열끝부분으로엑스트라폴레이션해가는 방법은 계산이 비교적 간단픕쳬瞞峠�점들의 수와방향에 따라 많은 편차를 나타내었다. 그러나 실험적인 방법으로 널리 사용오스틱법에서 착안하여 수치해석적으로 코오스틱을 시뮬레이션한 방법은 그계산 결과가 이론및실매우 일치함을 보여줘 앞으로의 동적파괴 역학의 수치해석적 방법으로 많이사용될 전망이다.