Issue 2

M. Guagliano, Frattura ed Integrità Strutturale, 2 (2007) 25-35 35 [13] A. Suzuki, Y. Kishi, Z. Yajima, Y. Hirose (1994); X-ray fractographic study on fatigue fracture surface of ductile cast iron. Advances in X-ray Analysis, 37, 327- 334. [14] T. Mori, M. Kawasaki, T. Sasaki and Y. Hirose (2000); An X-ray fractography study of a sintered com- posites system of Al 2 O 3 /SiC (wiskers). Advances in X- ray Analysis, 43, 376-381. [15] K. Rajanna, B. Pathiraj and B. H. Kolster (1997); Duplex stainless steel fracture surface analysis using X- ray fractography. J. Mater. Engng Perform., 6, 35-40. [16] K. Rajanna, B. Pathiraj and B. H. Kolster (1991); Fatigue fracture surface analysis in C45 specimens using X-ray fractography. Engng Fracture Mech., 39, 147-157. [17] K. Rajanna, B. Pathiraj and B. H. Kolster (1996); Some studies on the influence of stress ratio and test temperature on X-ray fractography observations in C45 steel specimens. Engng Fracture Mech., 54, 457-470. [18] K. Matsui, K. Tanaka (1991); X-ray fractographic study on fracture of a machine part. In: Residual Stresses—III, Science and Technology, ICRS3 (Edited by H. Fujiwara, T. Abe and K. Tanaka), Vol. II, Elsevier Applied Science, Tokushima. Japan, 833-838. [19] C. Maillard-Salin, A. Nhari, J. L. Lebrun, H. P. Lieurade, B. Prasie and R. Y. Deroche (1986); Analysis of 'kidney-shape' fatigue crack development in rail head using laboratory specimen. In: Measurements and fa- tigue, EIS 86 (Edited by J. M. Tunna), EMAS, Birming- ham, UK, 255-268. [20] S. Bayard and J. L. Lebrun (1986); Application ot X-ray fractography to a cracked steam turbine shaft. In: Residual Stresses in Science and Technology, ICRS1 (Edited by E. Macherauch and V. Hauk), Vol. II, DGM, Garmisch Partenkirchen. Germany, 935-942. [21] M. Guagliano, L. Vergani (1994) A simplified model to crack growth prediction in a crankshaft. Fatigue Fract Engng Mater Struct, 17, 1295-1306. [22] Y. Hirose and K. Tanaka (1986) X-ray measurement of residual stress near fatigue fracture surfaces of high strength steel. Adv. X-Ray Anal., 29, 265-270. [23] E. Fitzpatrick, A.T. Fry, P.Holdway, F.A. Kandlin, J. Shackelton and L. Suominen (2002) Determination of Residual stresses by X-ray Diffraction; Measurement Good Practice Guide n. 52, National Physical Laboratory, Teddington (UK). 6 NOMENCLATURA Parametro Definizione d distanza interatomica di una famiglia di paini cristallografici con dai indici di Mil- ler hkl K max Massimo valore del fattore di intensifica- zione degli sforzi E modulo elastico FWHM ampiezza del picco di diffrazione a metà al- tezza R rapporto di fatica r pc estensione della zona soggetta a plasticità ciclica r pm estensione della zona soggetta a plasticità monotona UTS carico di rottura a trazione α coefficiente che lega la dimensione della zona plastica al fattore di intensificazione degli sforzi Δ K ampiezza del ciclo di fatica in termini di fat- tore di intensificazione degli sforzi ε deformazione ψ angolo di incidenza del fascio di raggi X ri- spetto alla superficie oggetto della misura θ angolo di Bragg σ ys sforzo di snervamento monotono σ ’ ys sforzo di snervamento ciclico

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