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疲労と破壊の材料学 / Fatigue Strength and Fracture of Materials

単位数: 2. 担当教員: 野村 直之, 小原 良和, 吉見 享祐. 開講年度: 2024. 開講言語: E.

授業の目的・概要及び達成方法等

Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ
https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html
(大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

材料の疲労現象と疲労強度,破壊の力学と破壊じん性,疲労き裂の発生機構と進展機構の基礎について,材料の微視的な現象を理解するだけでなく,巨視的な材料の変形・破壊が微視的な現象とどのように関係しているかという視点で講述する。これらの考え方が材料工学で応用できること,巨視的な破壊力学パラメータが構造物の安全性・信頼性確保に活かせることを解説する。

授業の目的・概要及び達成方法等(E)

The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:
https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

Regarding the basics of material fatigue phenomenon and fatigue strength, fracture dynamics and fracture toughness, fatigue crack generation mechanism and growth mechanism, not only understanding the microscopic phenomenon of the material, but also the macroscopic deformation of the material I will give a lecture from the perspective of how destruction is related to microscopic phenomena. We will explain that these ideas can be applied in materials engineering and that macroscopic fracture mechanics parameters can be used to ensure the safety and reliability of structures.

他の授業科目との関連及び履修上の注意

学部および大学院博士前期課程において、材料強度や材料力学、材料評価に関する講義を受講していることが望ましいが必須とはしない。

他の授業科目との関連及び履修上の注意(E)

Students should have taken lectures on strength, mechanics, and evaluation of materials at undergraduate and master course level, but it is not mandatory.

授業計画

1.金属の破壊機構  1.1 延性破壊
2.金属の破壊機構  1.2 へき開破壊
3.金属の破壊機構  1.3 延性ー脆性遷移,1.4 粒界破壊
4.非金属の破壊機構 1.5 セラミックス及びセラミックス基複合材料
5.非金属の破壊機構 1.6 コンクリートと岩石
6.粉体層の破壊   2.1 粒子間に働く力
7.粉体層の破壊   2.2 粉体層の力学
8.粉体層の破壊   2.3 粉体流動性評価(1)
9.粉体層の破壊   2.4 粉体流動性評価(2)
10.粉体層の破壊 2.5 ロスコ―状態図
11.破壊と信頼性 3.1 疲労き裂(1)
12.破壊と信頼性 3.2 疲労き裂(2)
13.破壊と信頼性 3.3 応力腐食割れ
14.破壊と信頼性 3.4 クリープ
15.期末考査

授業計画(E)

1. Fracture Mechanisms in Metals, 1.1 Ductile fracture
2. Fracture Mechanisms in Metals, 1.2 Cleavage fracture
3. Fracture Mechanisms in Metals, 1.3 Ductile-Brittle transition, 1.4 Intergranular fracture
4. Fracture Mechanisms in non-Metals, 1.5 Ceramics and ceramic composites
5. Fracture Mechanisms in non-Metals, 1.6 concrete and rock
6. Fracture of Powder Layer, 2.1 Forces working between particles
7. Fracture of Powder Layer, 2.2 Mechanics of powder layer
8. Fracture of Powder Layer, 2.3 Evaluation of powder flowability (1)
9. Fracture of Powder Layer, 2.4 Evaluation of powder flowability (2)
10. Fracture of Powder Layer, 2.5 Roscoe condition diagram
11. Fracture and Reliability, 3.1 Fatigue Cracks (1)
12. Fracture and Reliability, 3.2 Fatigue Cracks (2)
13. Fracture and Reliability, 3.3 Stress Corrosion Cracking
14. Fracture and Reliability, 3.4 Creep
15. Examination

授業時間外学習

予習:シラバスの項目について参考書または配布資料の対応箇所を読み,理解できる部分と理解できない部分を明確にしておく.
復習:参考書を読み直したり,講義ノートを整理したりすることで,講義の内容をよく理解する.レポート課題がある場合はそれに取り組む.

授業時間外学習(E)

Preparation: Students should read a related part of the textbook and/or handout before the lecture and clarify the points which you do not understand well.
Review: You should reorganize your lecture notes to fully understand what you have learned. Do homework when it is assigned.

成績評価方法及び基準

レポート課題や定期試験により総合的に判断する

成績評価方法及び基準(E)

Credit will be given by report and examination.

教科書および参考書

  • FRACTURE MECHANICS Fundamentals and Applications 4th Edition, T.L. Anderson, CRC Press (2017) ISBN/ISSN: 9781498728133

オフィスアワー

オフィスアワーは、火曜日 10:30~12:00とする。事前にE-mail等で連絡すること。教員の連絡先は授業中に伝える。

オフィスアワー(E)

Office hours are from 10:30 to 12:00 on Tuesdays. Make an appointment in advance via e-mail or other means. The contact information for the lecturer will be given in the class.

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