Issue 9
V. Dattoma et alii, Frattura ed Integrità Strutturale, 9 (2009) 64 – 75 ; DOI: 10.3221/IGF-ESIS.09.07 74 C ONCLUSIONI l lavoro eseguito consente di stabilire in modo preciso l’affidabilità e l’efficacia del metodo della deformazione locale per la verifica a fatica dei giunti saldati. Sono state ottenute infatti, le curve di riferimento per il calcolo della vita residua in termini di misura dell’ampiezza a , adoperando i risultati da prove di fatica eseguite su diverse tipologie di giunti, con variabile spessore delle piastre ed anche modalità di carico a trazione e flessione. Raggruppando tutti i dati disponibili in soli due classi di spessori, i risultati del metodo si dimostrano eccezionalmente coerenti ed offrono una curva di riferimento univoca per la progettazione a fatica in termini di deformazione, che ha carattere globale. Gli esperimenti effettuati hanno consentito anche di determinare con certezza l’influenza dei parametri perturbanti sulla metodologia proposta per il dimensionamento a fatica, come ad esempio la variabilità della geometria del raccordo al cordone, la presenza del disallineamento fra le piastre e la geometria globale della classe strutturale del giunto. Infine si è dimostrata l’applicabilità del metodo anche su materiale diverso, dal momento che si ottengono delle curve di progetto altrettanto valide, anche se posizionate in un campo differente di valori del numero di cicli. B IBLIOGRAFIA [1] Eurocode 3 – Design of steel structures, ENV1993-1-1. European Committee for Standardization (1992). [2] Fatigue design and assessment of steel structures, BS7608, British Standard Institution, London (1993). [3] Structural welding code – steel, ANSI/AWS D1.1-86, American Welding Society (1986). [4] D. Radaj, Int. J. of Fatigue, 18(3) (1996) 1530. [5] J. L. Fayard, A. Bignonet, K. Dang Van, International conference on fatigue welded components and structures, VII International spring meeting. [6] T. Partenen, E. Niemi, Fatigue Fract. Engineer. Material Structure, 19(6) (1996) 709. [7] K. Iida, Annual meeting of International Institute of Welding, XIII (1983) 1103. [8] D. Radaj, Design and analysis of fatigue resistant welded structures, Abington Publishing, Cambridge (1990). [9] D. Radaj, C.M. Sonsino, Fatigue assessment of welded joints by local approaches, Abington Publishers, Cambridge (1998). [10] International Institute of Welding (IIW), ISO Standard Proposal, IIW document XIII-1539-96 / XV-845-96 (1996). [11] G. Qylafku, Z. Azari, N. Kadi, M. Gjonaj, G. Pluvinage, Int. J. of Fatigue, 21 (1999) 753. [12] D. Taylor, P. Bologna, K. Bel Knani, Int. J. of Fatigue, 22 (2000) 735. [13] M.L. Williams, J. of Applied Mechanics, 74 (1952) 526. [14] Y. Verreman, B. Nie, Fatigue, Fracture & Engineering Material Structures, (1996) 19. [15] P. Lazzarin, R. Tovo, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., 21 (1998). [16] P. Lazzarin, P. Livieri, Int. J. Fatigue, 23 (2001). [17] B. Atzori, P. Lazzarin, R. Tovo, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., 22 (1999). [18] J. Maddox, Advances in fatigue science and technology, CEMUL, Alvor Beach Algarve, 4-15 April 1988 (1998). [19] J.M. Ferreira, A.H. Pereira, C.M. Branco, Thin-Walled Structures, 21 (1995) 107. [20] K. Masubuchi, , Analysis of welded structures, Pergamon Press, USA. [21] T.R. Gurney, Fatigue of welded structures, Cambridge University Press (1979). [22] C. Pappalettere, R. Nobile, Notch Effects in Fatigue and Fracture (G. Pluvinage and M. Gjonanj editors) NATO Sciences Series II – Mathematics, Physics and Chemistry, Kluwer (2000). [23] Haibach, Proc. of the Conference on Fatigue on Welded Structures, The Welding Institute, Abington (UK), 2 (1971). [24] B. Atzori, G. Blasi, C. Pappalettere, Experimental Mechanics, 25 (1985) 2 [25] V. Dattoma, G. Demelio, C. Pappalettere, Proceedings of XXII Convegno AIAS, Forlì (1993). [26] V. Dattoma, C. Pappalettere, J. of Strain Analysis, 36 (2001) 6. [27] V. Dattoma, F.W. Panella, C. Pappalettere, Proceedings of XXIX Convegno AIAS, Lucca (2000). [28] R. Nobile, C. Pappalettere, Proceedings of XV Convegno Nazionale del Gruppo Italiano Frattura (IGF), Bari (2000). [29] R. Nobile, Verifica ed affidabilità delle strutture saldate, Tesi di dottorato, Politecnico di Bari-Université de Metz (2001). [30] C. Casavola, R. Nobile, C. Pappalettere, Proceedings of XXX Convegno AIAS, Alghero (2001). [31] C. Casavola, R. Nobile, C. Pappalettere, New Trends in Fatigue and Fracture, Metz (2002). [32] C. Casavola, R. Nobile, C. Pappalettere, New Trends in Fatigue and Fracture II, Hammamet,(2003). I
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