Observation of Crack Propagation Process in Aluminum Alloy Specimen Using Air-Servo Microfocus X-Ray CT System

Aplikace | 2026 | ShimadzuInstrumentace
X-ray
Zaměření
Materiálová analýza
Výrobce
Shimadzu

Význam tématu


Únava materiálu je jednou z hlavních příčin selhání konstrukcí v průmyslu. Detailní sledování iniciace a šíření trhlin uvnitř materiálu v čase je zásadní pro predikci životnosti, návrh bezpečných dílů a validaci modelů porušení. Kombinace cyklického zatěžování a nedestruktivního zobrazení pomocí mikrofocusového rentgenového CT umožňuje sledovat trojrozměrný vývoj trhlin bez destrukce vzorku a poskytuje cenné informace o prostorovém průběhu porušení a související deformaci.

Cíle a přehled studie / článku


Cílem předložené studie bylo demonstrovat schopnost systému Air-Servo Microfocus X-Ray CT sledovat iniciaci a propagaci trhlin v hliníkové slitině (Al-5052) během cyklického zatěžování. Konzultovány byly následující kroky: stanovení statických pevnostních parametrů, získání S-N křivky, volba podmínek pro vnitřní CT měření a opakované snímání v předem definovaných intervalech cyklů tak, aby byl zaznamenán a vizualizován průběh porušení v čase.

Použitá metodika a instrumentace


Metodika zahrnovala dvě hlavní části: předběžné statické a únavové zkoušky pro stanovení zatěžovacích úrovní a následné in-situ CT snímání během únavových testů.

Postup:
  • Provedení statických tahových zkoušek (rychlost 1 mm/min, N=5) za účelem určení průměrné maximální testovací síly.
  • Získání S-N křivky z několika únavových testů při různých maximálních zatíženích (40–90 % statické maxima).
  • Výběr podmínky 70 % statické maximální síly pro detailní CT sledování.
  • Opakované X‑ray CT snímání: snímání každých 1000 cyklů po dosažení 30 000 cyklů, s intenzivnějším snímáním při náhlém nárůstu posunutí až do konečného lomového stavu.

Klíčové experimentální parametry:
  • Materiál vzorku: Al‑5052 se středovým zářezem (notch).
  • Frekvence únavového cyklu: 10 Hz, poměr napětí R = 0,1.
  • Maximální počet cyklů: 1×10^6 (pro S‑N charakterizaci).
  • Použité hladiny zatížení v sérii: 195, 243, 292, 341, 389, 438 N (odpovídá 40–90 % statického maxima).
  • Při in-situ CT bylo zvoleno 70 % statického maxima (≈ 341 N).

Použitá instrumentace


Seznam přístrojů a konfigurací použitých ve studii:
  • Servopulser EHF-LV020k1A (použité pro získání S‑N křivky).
  • Air‑Servo Mini / Air‑Servo Microfocus X‑Ray CT System (konfigurace pro in‑situ CT během únavových testů).
  • Mikrofokusový X‑ray CT: inspeXio SMX‑225CTS.
  • Řídicí jednotka: Servo Controller 4830 a odpovídající Windows software.
  • Snímací elementy: zatěžovací buňky 2 kN (pro S‑N) a 1 kN (pro CT měření), manuálně utažený tahový přípravek pro S‑N měření.

Hlavní výsledky a diskuse


Významná zjištění ze série experimentů jsou následující:
  • Statický test: průměrná maximální testovací síla byla 486,9 N (N=5).
  • S‑N charakteristika byla získána pro šest úrovní zatížení. Na základě S‑N diagramu byla vybrána úroveň 70 % statického maxima pro detailní CT pozorování.
  • První prokazatelná trhlina v zářezu se objevila při 31 000 cyklech; došlo k postupné propagaci a konečnému lomu při 36 392 cyklech.
  • CT snímky provedené každých 1000 cyklů po 30 000 cyklech umožnily sledovat iniciaci a růst trhlin v řezech i v 3D rekonstrukci. Zvýrazněné 3D mapy posunutí vůči obrazu z 30 000 cyklů ukázaly asymetrickou propagaci: trhlina se rozšířila více na levé straně šířky vzorku než na pravé, což vedlo k lokálnímu „otevření“ zářezu a posunutí bočních ploch.
  • Před zlomením byl pozorován výrazný lokální necking mezi dvěma větvemi trhliny v oblasti zářezu.
  • Řízení zatížení bylo stabilní a výsledná průběhová křivka byla blízká sinusovce, což zajistilo konzistenci cyklického zatížení během snímání.

Diskuse: Použití mikro‑CT v kombinaci s řízeným cyklickým zatížením umožnilo zachytit moment iniciace trhliny vnitřně i následnou její prostorovou expanzi. Asymetrické šíření naznačuje lokální heterogenity v materiálu nebo v napěťovém poli vyvolaném geometrií zářezu. Možnost aplikovat statické předpětí přímo v CT komoře usnadnila zobrazení otevřeného hrotu trhliny a zlepšila kontrast snímků trhliny.

Přínosy a praktické využití metody


Hlavní přínosy tohoto přístupu pro analytickou praxi a průmyslové aplikace jsou:
  • Nedestruktivní a prostorové sledování iniciace a růstu trhlin v reálném čase (time‑lapse 3D imaging).
  • Schopnost aplikovat a udržet zatížení přímo v CT zařízení, což zvyšuje věrohodnost pozorování reálného stavu trhliny při provozním zatížení.
  • Možnost korelace makroskopického posunutí a lokálního tvaru trhliny s mechanickými charakteristikami získanými ze S‑N křivky a statických testů.
  • Užitečné pro validaci numerických modelů šíření trhlin, optimalizaci tvaru zářezů, materiálové výběry a návrhy protokolů zkoušek únavy v R&D a v QA/QC laboratořích.

Budoucí trendy a možnosti využití


Možné směry dalšího rozvoje a aplikace technologie:
  • Vyšší časové rozlišení in‑situ CT (rychlejší skeny) pro zachycení dynamických fází šíření trhlin mezi snímky.
  • Integrace s digitálními image‑correlation (DIC) nebo dalšími optickými metodami pro souběžné měření povrchových polí deformace a přesné kvantifikace posunutí.
  • Automatizované zpracování 3D dat a segmentace trhlin pomocí strojového učení pro rychlejší analýzu a kvantifikaci parametrů trhlin (délka, objem, rychlost růstu).
  • Aplikace na různé materiály a víceosé zatěžovací režimy, včetně kompozitů a svařovaných spojů, s cílem generalizovat poznatky o iniciaci únavových defektů.

Závěr


Studie demonstrovala, že kombinace Air‑Servo Microfocus X‑Ray CT systému a přesného servozatěžování umožňuje efektivní, nedestruktivní sledování iniciace a prostorové propagace únavových trhlin v hliníkové slitině. Metoda poskytuje kvantitativní i kvalitativní informace o tvaru trhliny, asymetrii šíření a lokální deformaci až po finální lom, což je cenné pro průmyslové i výzkumné aplikace v oblasti životnosti materiálů.

Reference


  1. Nishikawa Y., Yamamoto T., Iguchi S., Observation of Crack Propagation Process in Aluminum Alloy Specimen Using Air-Servo Microfocus X-Ray CT System, Shimadzu Application News, First Edition, July 2026.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Three-Point Bending Fatigue Test and Crack Observation of Cracked Specimens Using SEM Servopulser
Three-Point Bending Fatigue Tests of Carbon Fiber Reinforced Plastic Using the SEM Servopulser
Analysis Solutions for Quality Control of Hydrogen
Analysis Solutions for Quality Control of Hydrogen
2026|Shimadzu|Brožury a specifikace
Automobile Evaluation Instruments
Automobile Evaluation Instruments
2016|Shimadzu|Ostatní