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Extension of a crack by a shear wave

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TLDR
In this paper, a horizontal polarisierte Schubwelle breitet sich in einem bruchigen elastischen material aus, das einen Riss enthalt, dabei angenommen, dass der Riss sich sofort, oder kurz nachdem die Wellenfront die Risskante getroffen, with beliebiger Geschwindigkeit ausbreitet.
Abstract
Eine ebene, unstetige, horizontal polarisierte Schubwelle breitet sich in einem bruchigen elastischen Material aus, das einen Riss enthalt. In dieser Arbeit werden die Bedingungen fur den Rissfortschritt untersucht, nachdem die ankommende Welle durch den Riss gebeugt wurde. Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die Teilchengeschwindigkeiten und Schubspannungen in der Ebene des Risses infolge Beugung der Schubwelle bestimmt. Es wird dabei angenommen, dass der Riss sich sofort, oder kurz nachdem die Wellenfront die Risskante getroffen hat, mit beliebiger Geschwindigkeit ausbreitet. Im zweiten Teil wird die Energiegleichung als Kriterium fur den Rissfortschritt benutzt. Es wird gezeigt, dass in einem ursprunglich ungestorten Material der Riss sich nur dann sofort ausbreitet, wenn die Schubspannung eine Quadratwurzelsingularitat an der Wellenfront zeigt. Wenn die Schubspannung an der Wellenfront kontinuierlich ist, dann beginnt der Rissfortschritt, kurz nachdem die Risskante getroffen wird. In einem statisch vorgespannten Material, das einen Riss enthalt, kann der Rissfortschritt sofort einsetzen, wenn der Spannungsfaktor gross genug ist.

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Crack propagation in an elastic solid subjected to general loading—I. Constant rate of extension

TL;DR: In this paper, a halfplane crack in an elastic solid subjected to general loading is considered and a fundamental solution for particular loading on the body is derived for the complete dynamic stress field due to crack extension by linear superposition.
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Energy flux into the tip of an extending crack in an elastic solid.

TL;DR: An expression for the energy flux into the tip of an extending crack in terms of the dynamic elastic field of the crack is derived on the basis of an overall energy rate balance as mentioned in this paper.
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Crack propagation in an elastic solid subjected to general loading—III. Stress wave loading

TL;DR: In this paper, the authors determined the stress intensity factor of a half-plane crack extending non-uniformly in an isotropic elastic solid subjected to stress wave loading.
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A Micromechanics Based Constitutive Model for Brittle Failure at High Strain Rates

TL;DR: In this article, the authors extended the micromechanical damage mechanics formulated by Ashby and Sammis, 1990, to allow for a more generalized stress state and to incorporate an experimentally motivated new crack growth (damage evolution) law that is valid over a wide range of loading rates.
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A modification of cagniard’s method for solving seismic pulse problems

TL;DR: In this paper, a modification of Cagniard's method for solving seismic pulse problems is given, in order to give a clear picture of the method, two simple problems are solved.
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Unsteady propagation of longitudinal shear cracks

TL;DR: In this paper, the authors considered the problem of longitudinal shear cracks, i.e., the plane problem in which the displacement is parallel to the crack boundary, and solved for an arbitrary given given variation in crack propagation speed.
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The elastic field of a crack extending non-uniformly under general anti-plane loading

TL;DR: In this paper, an expression for the dynamic elastic field of a crack when one of its tips moves arbitrarily in the plane of the crack, starting from rest, was found with the help of a theorem of Bateman's.
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Crack-propagation theories.

TL;DR: In this article, a detailed analysis of the energy balance around the periphery of the crack is given and it is shown that the energy available at the crack periphery to create new fracture surfaces is equivalent to the crack closure energy, which is different from the released strain energy if the inertia effects are not negligible.
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