【破壊力学3-3】Griffithの式は特別な公式ではない エネルギー解放率 G から自然に導かれる破壊条件
🎯 この記事のゴール Griffithの式がいきなり現れる公式ではないことの理解 エネルギー解放率 \(G\) という共通言語による破壊条件の整理 特定の前提条件(無限平板・線形弾性など)と式の関係の把握 破壊力学を学ん … 続きを読む
🎯 この記事のゴール Griffithの式がいきなり現れる公式ではないことの理解 エネルギー解放率 \(G\) という共通言語による破壊条件の整理 特定の前提条件(無限平板・線形弾性など)と式の関係の把握 破壊力学を学ん … 続きを読む
前回の記事では、き裂が進展するかどうかは応力の大きさではなく、系全体のエネルギーの収支で決まる、という考え方を整理しました。 今回は、その議論を一歩進めます。 「では、実際に設計や試験で使える量は何なのか」 この問いに答 … 続きを読む
破壊力学を学び始めると、「応力拡大係数」や「き裂先端の応力場」に目が行きがちです。けれど、き裂が動き出す瞬間を本当に腹落ちさせるなら、まず押さえるべき視点があります。それがエネルギー平衡です。 本記事は、小林英男先生著『 … 続きを読む
これまでの3回の記事では、材料が壊れる背景として、応力状態、塑性拘束、そして時間や速度の影響を整理してきました。 第4回となる本記事では、企業の設計・保全業務で最も直接的に使われている疲労寿命評価に焦点を当てます。特に、 … 続きを読む
本記事は、小林英男先生著『破壊力学』(第2章「材料の破壊」)を参考文献として参照しつつ、筆者の理解と言葉で破壊力学を学び始める方に向けて実務で使える形に噛み砕いて解説します。図や表、式の導出については、必ず原著をご参照く … 続きを読む
前回の記事では、引張試験を通して公称応力・真応力、そして塑性不安定(ネッキング)が破壊の出発点であることを整理しました。 しかし、実際の機械構造物が「きれいな一軸引張」だけで使われることは、ほとんどありません。溶接部、切 … 続きを読む
機械設計の現場では、材料強度といえば「降伏点」「引張強さ」を見て安全率をかける——この流れが基本です。ところが、実機の破壊を追うと「強度の数値は満たしていたのに壊れた」という話が珍しくありません。 このギャップを埋める入 … 続きを読む
本記事は、企業で機械設計・構造設計・材料評価・安全審査などに携わる技術者を対象とした破壊力学入門シリーズの第4回(最終回)です。 内容は小林英男先生著『破壊力学』第1章を参考にしていますが、本文は技術者の理解を目的として … 続きを読む
本記事は、企業で機械設計・構造設計・材料評価に携わる技術者を対象とした破壊力学入門シリーズの第3回です。小林英男先生著『破壊力学』第1章を参考に、筆者の理解と言葉で構成した解説です。 1. これまでの流れ:破壊は「局所」 … 続きを読む
本記事は、企業で機械設計・材料設計・安全評価に携わる方向けに、破壊力学の基礎を解説するシリーズの第2回です。小林英男先生著『破壊力学』第1章の思想を参考に、筆者の理解と言葉で要点を整理し直した解説です。 🎯 この記事のゴ … 続きを読む