Hybrid Stress Analysis around a Circular Hole in a Tensile Plate by Use of Phase Shifting Photoelasticity

광탄성 위상이동법에 의한 인장시편 원형 구멍주위 하이브리드 응력해석

  • Baek, Tae-Hyun (School of Mechanical Engineering, Kunsan National University) ;
  • Lee, Choon-Tae (School of Mechanical Engineering, Kunsan National University) ;
  • Yang, Min-Bok (School of Mechanical Engineering, Kunsan National University)
  • 백태현 (군산대학교 기계공학부) ;
  • 이춘태 (군산대학교 대학원 기계공학과) ;
  • 양민복 (군산대학교 대학원 기계공학과)
  • Published : 2007.02.28

Abstract

A hybrid experimental-numerical method is presented for determining the stresses around a circular hole in a finite-width, tensile loaded plate. Measured fringe orders along straight lines provided the input information on the external boundary of the hybrid element. In order to see the effects of varying stress field, different numbers of terms in a power-series representation of the complex type conformal mapping stress function were tested. For qualitative comparison, actual isochromatic fringes were compared with reconstructed theoretical fringes using stress-optic law. For quantitative comparison, relative errors and standard deviations with respective to relative errors were analyzed for all measured points by changing the number of terms of stress function. The hybrid results are highly comparable with those predicted by FEA. The results show that this approach is effective and promising because isochromatic data along the straight lines in photoelasticity can be conveniently measured by use of phase shifting photoelasticity.

인장하중을 받는 판재의 원형 구멍 주위의 응력분포를 해석하기 위하여 하이브리드 방법을 이용하였다. 하이브리드 법의 입력데이터로 원형구멍 중심으로부터 임의의 거리에 있는 직선상에서 광탄성 위상이 동법으로 측정된 등색 프린지 차수를 사용하였다. 응력장 변화를 살펴보기 위하여 급수형 등각사상 복소수 응력함수에서 항의 수를 달리 할 경우에 대해 시험하였다. 정성적인 비교를 할 수 있도록 실험으로부터 얻은 실제의 등색 프린지 차수를 응력-광 법칙으로 생성된 이론적인 프린지 차수와 비교하였다. 정량적인 비교를 위하여 입력된 모든 지점의 등색프린지 차수와 응력함수로 계산된 프린지 차수의 상대오차의 표준편차를 응력함수의 항의 수에 따라 분석하였다. 하이브리드법 결과는 유한요소법에 의한 계산값에 매우 근접하였다. 본 연구에 적용된 기법은 광탄성 위상이동법을 이용하여 일 직선상의 등색프린지 차수를 간단히 측정할 수 있으므로 활용 가능성이 많을 것으로 예측된다.

Keywords

References

  1. J. W. Dally and W. F Riley, Experimental Stress Analysis, McGraw-Hill, Inc., (1991)
  2. G. D. Gerhardt, 'A hybrid/finite element approach for stress analysis of notched anisotropic materials,' ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 51. pp. 804-810, (1984) https://doi.org/10.1115/1.3167728
  3. T. H. Baek, M. S Kim, Rhee J. R and R. E. Rowlands, 'Hybrid stress analysis of perforated tensile plates using multiplied and sharpened photoelastic data and complex-variable techniques', JSME International Journal, Series A, Vol. 43, No.4, pp. 327-333, (2000) https://doi.org/10.1299/jsmea.43.327
  4. T. H. Baek and M. S Kim, 'Test and evaluation of newly built multi-purpose polariscope,' Key Engineering Materials, Vol. 321, pp. 81-86, (2006) https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.321-323.81
  5. T. H. Baek, M. S. Kim, Y. Morimoto and M. Fujigaki, 'Separation of isochromatics and isoclinics from photoelastic fringes in a circular disk by phase measuring technique,', KSME International Journal, Vol. 16, No.2, pp. 1207-1213, (2002)
  6. Photoelastic Division, Measurement Group, Inc., Raleigh, NC 27611, USA
  7. ABAQUS/Standard, Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc., Pawtucket, RI., USA, http://abaqus.com
  8. T. H. Baek and C. P. Burger, 'Accuracy improvement technique for measuring stress intensity factor in photoelastic experiment,' Key Engineering Materials, Vol. 51-52, pp. 63-68, (1991)