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fis-14	1	1	microsoft	ORG
fis-14	1	2	numero 2	DATE
fis-14	1	3	3.doc	CARDINAL
fis-14	1	4	l. andena et al.	PERSON
fis-14	1	5	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	1	6	2 (	PERCENT
fis-14	1	7	2007	DATE
fis-14	1	8	17	CARDINAL
fis-14	1	9	10.3221	CARDINAL
fis-14	1	10	17 1	CARDINAL
fis-14	1	11	isotattico	ORG
fis-14	1	12	viene sempre più	PERSON
fis-14	1	13	per applicazioni quali	ORG
fis-14	1	14	di acqua potabile	PERSON
fis-14	2	1	secondo la polybutene piping systems association	PERSON
fis-14	2	2	l’utilizzo	ORG
fis-14	2	3	-pb1 comporta diversi vantaggi rispetto	ORG
fis-14	2	4	quanto riguarda le sue	PERSON
fis-14	2	5	proprietà meccaniche nel lungo periodo ed il	ORG
fis-14	3	1	vi sono studi approfonditi che riguardano la	PERSON
fis-14	3	2	tra le sue	ORG
fis-14	3	3	seguito alla	GPE
fis-14	4	1	1	CARDINAL
fis-14	4	2	2	CARDINAL
fis-14	5	1	di contro le proprietà meccaniche	PERSON
fis-14	5	2	finora oggetto di grande attenzione	PERSON
fis-14	5	3	letteratura	GPE
fis-14	5	4	un fenomeno di sicuro interesse	PERSON
fis-14	5	5	pressione	GPE
fis-14	5	6	quello	ORG
fis-14	5	7	dell’innesco e	GPE
fis-14	5	8	lenta di cricche	PERSON
fis-14	6	1	del materiale	PERSON
fis-14	6	2	questo tipo di cedimento	PERSON
fis-14	6	3	può essere caratterizzata mediante	ORG
fis-14	6	4	su	PERSON
fis-14	6	5	pressione	GPE
fis-14	6	6	elevata temperatura	PERSON
fis-14	6	7	un	ORG
fis-14	7	1	andamento tipico	PERSON
fis-14	8	1	si distinapplicazione della meccanica della frattura viscoelastica alla previsione della vita di tubi	PERSON
fis-14	8	2	polibutene luca andena	PERSON
fis-14	8	3	marta rink	PERSON
fis-14	8	4	roberto frassine	PERSON
fis-14	8	5	politecnico di milano	ORG
fis-14	8	6	di chimica	ORG
fis-14	8	7	materiali e ingegneria chimica	ORG
fis-14	9	1	isotattico	ORG
fis-14	9	2	un	ORG
fis-14	9	3	trasporto di fluidi	PERSON
fis-14	9	4	pressione.	GPE
fis-14	10	1	questo lavoro si sono studiati	PERSON
fis-14	10	2	tipi di i-pb1	PERSON
fis-14	10	3	da basell che differiscono per grado di isotatticità	WORK_OF_ART
fis-14	11	1	si sono condotte	PERSON
fis-14	11	2	di frattura	PERSON
fis-14	11	3	velocità di spostamento	ORG
fis-14	13	1	utilizzata una configurazione di	PERSON
fis-14	13	2	su provini con singolo intaglio	PERSON
fis-14	13	3	della fase di propagazione	ORG
fis-14	14	1	al fine di	PERSON
fis-14	14	2	l’innesco della frattura e la velocità di propagazione	ORG
fis-14	14	3	della stessa si	PERSON
fis-14	14	4	fatto ricorso	PERSON
fis-14	15	1	dal punto di vista	ORG
fis-14	15	2	si assiste alla formazione di zone	ORG
fis-14	15	3	cui il materiale risulta fortemente stirato	PERSON
fis-14	16	1	esse	GPE
fis-14	16	2	avanza con una lacerazione continua che si alterna	PERSON
fis-14	16	3	del brusco cedimento	PERSON
fis-14	16	4	di queste zone	GPE
fis-14	16	5	associato	ORG
fis-14	16	6	conseguenti	ORG
fis-14	16	7	del carico	PERSON
fis-14	17	1	questa parziale instabilità	PERSON
fis-14	17	2	di prova	ORG
fis-14	18	1	sono stati interpretati seguendo l’approccio	ORG
fis-14	18	2	della meccanica della frattura e applicando uno	PERSON
fis-14	18	3	di riduzione di tipo	PERSON
fis-14	18	4	permesso di descrivere il	PERSON
fis-14	18	5	comportamento viscoelastico del materiale su un	PERSON
fis-14	19	1	hanno permesso di applicare	PERSON
fis-14	19	2	un	ORG
fis-14	19	3	analitico	NORP
fis-14	19	4	la	GPE
fis-14	19	5	della vita utile di tubi	PERSON
fis-14	19	6	pressione	GPE
fis-14	20	1	il modello si è mostrato	PERSON
fis-14	20	2	buon accordo	PERSON
fis-14	20	3	disponibili da	PERSON
fis-14	20	4	condotte su tubi	PERSON
fis-14	20	5	dello stesso materiale.	PERSON
fis-14	23	1	two	CARDINAL
fis-14	23	2	basell polyolefins	ORG
fis-14	25	1	two	CARDINAL
fis-14	30	1	several decades	DATE
fis-14	34	1	polibutene	PERSON
fis-14	34	2	frattura	PERSON
fis-14	34	3	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	34	4	2 (	PERCENT
fis-14	34	5	2007	DATE
fis-14	34	6	17	CARDINAL
fis-14	34	7	18	CARDINAL
fis-14	34	8	di sforzo	PERSON
fis-14	34	9	quindi pressione	PERSON
fis-14	34	10	duttile della sezione resistente del tubo mentre	ORG
fis-14	34	11	il campo effettivamente interessato dalla frattura	PERSON
fis-14	34	12	lenta di una cricca	PERSON
fis-14	35	1	estrapolando	PERSON
fis-14	36	1	ottenuti	TIME
fis-14	36	2	alta temperatura	ORG
fis-14	37	1	3	CARDINAL
fis-14	37	2	la vita utile dei tubi	PERSON
fis-14	37	3	alla temperatura di esercizio	ORG
fis-14	38	1	purtroppo queste	PERSON
fis-14	38	2	sono molto costose	PERSON
fis-14	38	3	della lunga durata	ORG
fis-14	38	4	1-2 anni	QUANTITY
fis-14	39	1	la meccanica della frattura	PERSON
fis-14	39	2	un	ORG
fis-14	39	3	approccio alternativo al problema	PERSON
fis-14	40	1	particolare è possibile caratterizzare	ORG
fis-14	40	2	il comportamento	PERSON
fis-14	40	3	frattura	NORP
fis-14	40	4	del materiale attraverso	PERSON
fis-14	40	5	di laboratorio	PERSON
fis-14	41	1	proprietà del materiale è	PERSON
fis-14	41	2	la vita utile di un qualunque manufatto	PERSON
fis-14	41	3	esempio un tubo	ORG
fis-14	41	4	pressione	GPE
fis-14	43	1	4	CARDINAL
fis-14	43	2	hanno studiato	PERSON
fis-14	43	3	materiali oggetto anche del presente lavoro	PERSON
fis-14	43	4	alta temperatura della durata di alcune settimane	ORG
fis-14	43	5	dunque assai più brevi delle	ORG
fis-14	43	6	precedenza	GPE
fis-14	44	1	gli autori hanno poi	PERSON
fis-14	44	2	un	ORG
fis-14	44	3	analitico	NORP
fis-14	44	4	pressione	GPE
fis-14	45	1	il confronto delle	PERSON
fis-14	45	2	sulla norma iso 12230	PERSON
fis-14	45	3	5	CARDINAL
fis-14	45	4	mostrato risultati	PERSON
fis-14	46	1	figura 1.	ORG
fis-14	47	1	andamento schematico della relazione tra sforzo circonferenziale	ORG
fis-14	47	2	di vita utile	PERSON
fis-14	47	3	pressione realizzato	GPE
fis-14	47	4	materiale	DATE
fis-14	48	1	andena et al	PERSON
fis-14	49	1	6	CARDINAL
fis-14	49	2	hanno invece studiato il comportamento	PERSON
fis-14	49	3	degli stessi	PERSON
fis-14	49	4	temperatura ambiente	ORG
fis-14	50	1	dal punto di vista	PERSON
fis-14	50	2	è evidenziata la presenza di	ORG
fis-14	50	3	diversi meccanismi di frattura	PERSON
fis-14	50	4	uno dei quali responsabile di una parziale instabilità durante la propagazione	ORG
fis-14	51	1	si sono poi	PERSON
fis-14	51	2	proprietà all’innesco	PERSON
fis-14	51	3	un	ORG
fis-14	51	4	numerico di modellazione coesiva	PERSON
fis-14	51	5	7	CARDINAL
fis-14	51	6	8	CARDINAL
fis-14	52	1	di calcolo ha prodotto risultati	PERSON
fis-14	52	2	buon accordo	PERSON
fis-14	52	3	relativi all’innesco	GPE
fis-14	53	1	tentato di simulare	PERSON
fis-14	53	2	anche la	ORG
fis-14	53	3	ma il	PERSON
fis-14	53	4	coesivo adottato	PERSON
fis-14	53	5	abbastanza sofisticato	PERSON
fis-14	54	1	nel presente lavoro si è nuovamente fatto ricorso alla	PERSON
fis-14	55	1	si sono	PERSON
fis-14	55	2	di laboratorio	PERSON
fis-14	55	3	di durata variabile da alcuni secondi	ORG
fis-14	55	4	poco più di un’ora	ORG
fis-14	55	5	questi tempi sono assai più	PERSON
fis-14	55	6	brevi di quelli richiesti dalle	PERSON
fis-14	55	7	o da quelle sui	PERSON
fis-14	56	1	questo modo è stato possibile	PERSON
fis-14	56	2	un modello analogo	ORG
fis-14	56	3	4	CARDINAL
fis-14	56	4	attraverso il confronto	PERSON
fis-14	56	5	dati	ORG
fis-14	56	6	ottenuti da	GPE
fis-14	57	1	2	CARDINAL
fis-14	57	2	identifica nel	PERSON
fis-14	57	3	di intensificazione	ORG
fis-14	57	4	degli sforzi ki la grandezza che esprime l’intensità del campo di sforzi all’apice di un	PERSON
fis-14	57	5	geometrica del corpo	FAC
fis-14	58	1	il suffisso primo si riferisce al fatto che si sta qui considerando il modo di frattura di apertura	PERSON
fis-14	58	2	più critico	ORG
fis-14	58	3	delle applicazioni	PERSON
fis-14	58	4	d’ora	PERSON
fis-14	58	5	avanti il pedice verrà omesso	PERSON
fis-14	59	1	k è funzione dello sforzo	ORG
fis-14	59	2	σ	CARDINAL
fis-14	59	3	al carico	ORG
fis-14	59	4	al contorno	PERSON
fis-14	59	5	la pressione interna nel caso di un tubo	ORG
fis-14	59	6	dell’entità del difetto	PERSON
fis-14	59	7	attraverso un fattore di forma che tiene conto	PERSON
fis-14	59	8	della geometria	PERSON
fis-14	60	1	ayk ⋅⋅=	PERSON
fis-14	60	2	σ	PERSON
fis-14	60	3	1	CARDINAL
fis-14	60	4	diversi autori	PERSON
fis-14	60	5	tra cui williams	PERSON
fis-14	60	6	9	CARDINAL
fis-14	60	7	10	CARDINAL
fis-14	60	8	materiale viscoelastici	GPE
fis-14	60	9	quali	PERSON
fis-14	60	10	polimeri	GPE
fis-14	61	1	particolare williams	PERSON
fis-14	61	2	mostrato	GPE
fis-14	61	3	sotto opportune ipotesi semplificative	PERSON
fis-14	61	4	la validità delle seguenti	FAC
fis-14	61	5	tra il fattore di intensificazione	PERSON
fis-14	61	6	degli sforzi k	PERSON
fis-14	61	7	il tempo di innesco ti e la velocità di avanzamento della cricca a& :	PERSON
fis-14	62	1	2	CARDINAL
fis-14	62	2	⋅=& (	ORG
fis-14	62	3	3	CARDINAL
fis-14	62	4	cui	GPE
fis-14	62	5	sono proprietà del materiale ed	PERSON
fis-14	62	6	generale	ORG
fis-14	62	7	dalla temperatura di prova	PERSON
fis-14	63	1	possono essere	PERSON
fis-14	63	2	di frattura	PERSON
fis-14	63	3	condotte su	PERSON
fis-14	64	1	schapery	ORG
fis-14	65	1	11	CARDINAL
fis-14	65	2	inoltre dimostrato che a& dipende dal valore	PERSON
fis-14	65	3	di k ma non	PERSON
fis-14	65	4	dai suoi valori passati e ciò	PERSON
fis-14	65	5	di applicare la relazione	PERSON
fis-14	65	6	3	CARDINAL
fis-14	66	1	è così possibile	PERSON
fis-14	66	2	formulare una	PERSON
fis-14	67	1	della vita utile tf di un tubo	PERSON
fis-14	67	2	pressione avente	GPE
fis-14	67	3	di parete	ORG
fis-14	68	1	4	CARDINAL
fis-14	68	2	4	CARDINAL
fis-14	68	3	tp	GPE
fis-14	68	4	rappresenta il	PERSON
fis-14	68	5	necessario perché dopo l’innesco della frattura	PERSON
fis-14	68	6	un	ORG
fis-14	68	7	di dimensione iniziale a0 divenga passante	ORG
fis-14	69	1	il valore del fattore di	PERSON
fis-14	69	2	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	69	3	2 (	PERCENT
fis-14	69	4	2007	DATE
fis-14	69	5	17	CARDINAL
fis-14	69	6	19	CARDINAL
fis-14	69	7	cazione degli sforzi	ORG
fis-14	69	8	che rimane costante durante la fase	PERSON
fis-14	69	9	di innesco	PERSON
fis-14	69	10	della frattura	PERSON
fis-14	69	11	essendo costante la pressione	ORG
fis-14	69	12	dunque lo sforzo	PERSON
fis-14	69	13	nel tubo	PERSON
fis-14	69	14	3	CARDINAL
fis-14	69	15	si sono studiati	PERSON
fis-14	69	16	diverso grado di isotatticità e dunque di cristallinità	PERSON
fis-14	70	1	materiali sono gli stessi studiati	PERSON
fis-14	70	2	4	CARDINAL
fis-14	70	3	al precedente lavoro verranno nel	ORG
fis-14	70	4	indicati	PERSON
fis-14	70	5	cristallinità maggiore	PERSON
fis-14	71	1	entrambi	PERSON
fis-14	71	2	forniti sotto forma di granuli	PERSON
fis-14	71	3	sono stati stampati	ORG
fis-14	71	4	170x120x10 mm	QUANTITY
fis-14	72	1	seguito al raffreddamento da fuso l’i-pb1	PERSON
fis-14	73	1	questa forma è	PERSON
fis-14	73	2	temperatura ambiente	ORG
fis-14	73	3	nella forma	PERSON
fis-14	74	1	permettere il completamento	PERSON
fis-14	74	2	della	PERSON
fis-14	75	1	stati tagliati dalle lastre	ORG
fis-14	76	1	di almeno 15 giorni dallo	PERSON
fis-14	77	1	4	CARDINAL
fis-14	78	1	scelto di	PERSON
fis-14	78	2	di prova	GPE
fis-14	79	1	2	CARDINAL
fis-14	80	1	3	CARDINAL
fis-14	80	2	le dimensioni dei campioni per entrambe le geometrie sono	ORG
fis-14	80	3	1	CARDINAL
fis-14	81	1	sono stati	ORG
fis-14	81	2	di curvatura	PERSON
fis-14	81	3	pari	ORG
fis-14	81	4	13μm	ORDINAL
fis-14	82	1	entrambi	GPE
fis-14	82	2	casi sono state	ORG
fis-14	82	3	guidare	PERSON
fis-14	82	4	della frattura lungo il piano desiderato	PERSON
fis-14	82	5	figura	GPE
fis-14	82	6	un	ORG
fis-14	82	7	60° procedendo su ciascun	QUANTITY
fis-14	82	8	lato dei campioni fino	ORG
fis-14	82	9	una profondità pari al 10%	PERSON
fis-14	83	1	figura 2.	ORG
fis-14	83	2	provino dcb	PERSON
fis-14	83	3	3	CARDINAL
fis-14	83	4	provino senb	ORG
fis-14	83	5	dcb	GPE
fis-14	83	6	2h 45 mm	QUANTITY
fis-14	83	7	165 mm	QUANTITY
fis-14	83	8	88 mm	QUANTITY
fis-14	84	1	60 mm	QUANTITY
fis-14	84	2	10 mm	QUANTITY
fis-14	84	3	10 mm	QUANTITY
fis-14	84	4	10 mm ø	QUANTITY
fis-14	84	5	7.5 mm	QUANTITY
fis-14	84	6	80 mm	QUANTITY
fis-14	84	7	90 mm	QUANTITY
fis-14	84	8	dimensioni dei campioni	ORG
fis-14	85	1	dcb e senb le	ORG
fis-14	85	2	di frattura sono	PERSON
fis-14	85	3	condotte su un	PERSON
fis-14	85	4	instron	ORG
fis-14	86	1	si sono utilizzate velocità di spostamento imposte di 1	ORG
fis-14	86	2	10	CARDINAL
fis-14	86	3	il dinamometro equipaggiato con	PERSON
fis-14	86	4	permesso di svolgere le	PERSON
fis-14	86	5	23	CARDINAL
fis-14	86	6	50	DATE
fis-14	86	7	70	CARDINAL
fis-14	87	1	ogni condizione di prova	ORG
fis-14	88	1	si sono effettuate	ORG
fis-14	88	2	almeno	PERSON
fis-14	89	1	la lunghezza di cricca	PERSON
fis-14	89	2	è stata rilevata attraverso misure ottiche effettuate	ORG
fis-14	89	3	una telecamera	PERSON
fis-14	89	4	sui quali	PERSON
fis-14	89	5	un	ORG
fis-14	89	6	riferimento di calibrazione	PERSON
fis-14	90	1	4	CARDINAL
fis-14	90	2	una parziale instabilità nella propagazione	PERSON
fis-14	90	3	della frattura	PERSON
fis-14	91	1	questo fenomeno si manifesta anche	PERSON
fis-14	91	2	molto irregolare che le curve carico	PERSON
fis-14	91	3	materiali hanno successivamente all’innesco	PERSON
fis-14	92	1	titolo di esempio	PERSON
fis-14	93	1	4	CARDINAL
fis-14	93	2	23°	QUANTITY
fis-14	93	3	1 mm	QUANTITY
fis-14	94	1	si osserva che il pb2	PERSON
fis-14	94	2	caratterizzato da un	ORG
fis-14	94	3	di isotatticità	PERSON
fis-14	94	4	è più	ORG
fis-14	94	5	del pb1.	PERSON
fis-14	95	1	attraverso le riprese effettuate durante le	PERSON
fis-14	95	2	è stato possibile osservare	ORG
fis-14	95	3	la peculiare fenomenologia	GPE
fis-14	95	4	di frattura di questi materiali	PERSON
fis-14	96	1	5	CARDINAL
fis-14	97	1	davanti all’apice della cricca	ORG
fis-14	97	2	si formano una o più regioni	ORG
fis-14	97	3	cui il materiale è fortemente stirato	PERSON
fis-14	98	1	frattura	GPE
fis-14	98	2	procede attraverso una lacerazione continua di queste	PERSON
fis-14	98	3	propagazione stabile	ORG
fis-14	98	4	tanto	GPE
fis-14	98	5	propagazione instabile	ORG
fis-14	99	1	questo secondo meccanismo	PERSON
fis-14	99	2	determina discontinuità nella	ORG
fis-14	99	3	propagazione della cricca	ORG
fis-14	100	1	6	CARDINAL
fis-14	100	2	presenza di aree	PERSON
fis-14	100	3	sulle	GPE
fis-14	100	4	superfici di frattura	PERSON
fis-14	100	5	il cui aspetto	PERSON
fis-14	100	6	molto da quello delle regioni	PERSON
fis-14	100	7	cui la propagazione	FAC
fis-14	101	1	6	CARDINAL
fis-14	102	1	dalla fig	PERSON
fis-14	103	1	6	CARDINAL
fis-14	103	2	si può però osservare	ORG
fis-14	103	3	di intensificazione	ORG
fis-14	103	4	degli sforzi si mantenga su valori pressoché costanti	PERSON
fis-14	103	5	nonostante la velocità di avanzamento della cricca	PERSON
fis-14	104	1	virtù di questo fatto si	PERSON
fis-14	104	2	è ritenuto più significativo considerare	ORG
fis-14	104	3	ogni prova	ORG
fis-14	104	4	un unico valore medio di a& rapportandolo	PERSON
fis-14	104	5	al valore medio di k	ORG
fis-14	104	6	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	104	7	2 (	PERCENT
fis-14	104	8	2007	DATE
fis-14	104	9	17	CARDINAL
fis-14	104	10	di propagazione	PERSON
fis-14	105	1	6	CARDINAL
fis-14	105	2	il grafico	PERSON
fis-14	105	3	scala bilogaritmica di fig	PERSON
fis-14	106	1	ottenuti dalle	GPE
fis-14	106	2	dcb	GPE
fis-14	107	1	l’andamento lineare ipotizzato	PERSON
fis-14	107	2	3	CARDINAL
fis-14	107	3	dai dati	PERSON
fis-14	108	1	è anche possibile	ORG
fis-14	108	2	il pb2 oltre	ORG
fis-14	108	3	più	GPE
fis-14	108	4	una maggiore resistenza	ORG
fis-14	108	5	della frattura	PERSON
fis-14	109	1	molto bassa	PERSON
fis-14	109	2	segno di una modesta	PERSON
fis-14	109	3	sul comportamento durante la propagazione	PERSON
fis-14	110	1	determinata la relazione	PERSON
fis-14	110	2	tra k e a& è	PERSON
fis-14	110	3	possibile applicare	PERSON
fis-14	110	4	il modello analitico proposto	ORG
fis-14	110	5	4	CARDINAL
fis-14	110	6	di vita di tubi	PERSON
fis-14	110	7	pressione e	GPE
fis-14	110	8	confrontarlo	GPE
fis-14	111	1	nel modello si è considerato un	PERSON
fis-14	111	2	di forma semicircolare situato	PERSON
fis-14	111	3	sulla superficie interna del tubo e giacente	PERSON
fis-14	111	4	un	ORG
fis-14	111	5	ammettendo che la sua forma non cambi durante la propagazione	ORG
fis-14	112	1	si sono ipotizzati	PERSON
fis-14	112	2	un	ORG
fis-14	112	3	diametro interno del tubo di	ORG
fis-14	112	4	100mm	QUANTITY
fis-14	112	5	uno spessore di parete di	PERSON
fis-14	112	6	10mm	QUANTITY
fis-14	112	7	un	ORG
fis-14	112	8	iniziale del difetto di 50μm	PERSON
fis-14	113	1	quanto fatto	PERSON
fis-14	113	2	4	CARDINAL
fis-14	113	3	di innesco	PERSON
fis-14	113	4	formulando quindi una previsione conservativa della vita utile del tubo	PERSON
fis-14	114	1	modello si sono confrontate le sue previsioni	PERSON
fis-14	114	2	dati	ORG
fis-14	114	3	ottenuti da	GPE
fis-14	114	4	su	PERSON
fis-14	114	5	pressione	GPE
fis-14	114	6	applicando valori di sforzo	PERSON
fis-14	114	7	fino	ORG
fis-14	114	8	20	CARDINAL
fis-14	115	1	di questo valore massimo di sforzo	PERSON
fis-14	115	2	di log k calcolati	PERSON
fis-14	115	3	vanno da -0.66	PERSON
fis-14	115	4	0.48	CARDINAL
fis-14	116	1	durante le prime	PERSON
fis-14	116	2	fasi della propagazione questi valori sono molto più	FAC
fis-14	116	3	bassi di quelli rilevati durante le	PERSON
fis-14	116	4	di laboratorio	PERSON
fis-14	117	1	7	CARDINAL
fis-14	118	1	così effettuata una estrapolazione	PERSON
fis-14	118	2	ipotizzando valida l’equazione	ORG
fis-14	118	3	3	CARDINAL
fis-14	118	4	bassa pendenza delle curve k a& si	PERSON
fis-14	118	5	bassi di a&	PERSON
fis-14	118	6	10-30 mm	QUANTITY
fis-14	118	7	del campo di k considerato	PERSON
fis-14	119	1	ciò determina	PERSON
fis-14	119	2	di tempi lunghissimi	PERSON
fis-14	119	3	nell’ordine di 1020 h	ORG
fis-14	119	4	4	CARDINAL
fis-14	119	5	risultati delle	FAC
fis-14	119	6	23°	QUANTITY
fis-14	119	7	1 mm	QUANTITY
fis-14	119	8	50	CARDINAL
fis-14	119	9	250	CARDINAL
fis-14	119	10	o	DATE
fis-14	120	1	pb1 pb2 pb2 gc	PERSON
fis-14	120	2	7.6 kj	PERCENT
fis-14	120	3	m² kc	PERSON
fis-14	120	4	1.70	CARDINAL
fis-14	120	5	5.2 kj/m² kc	PERCENT
fis-14	120	6	1.32	CARDINAL
fis-14	120	7	innesco figura	PERSON
fis-14	120	8	5	CARDINAL
fis-14	120	9	meccanismi di propagazione	PERSON
fis-14	120	10	una prova	GPE
fis-14	120	11	su pb2	PERSON
fis-14	120	12	50°	QUANTITY
fis-14	120	13	1 mm	QUANTITY
fis-14	120	14	immagini sono prese	PERSON
fis-14	120	15	16	CARDINAL
fis-14	120	16	s. tra 4b	PERSON
fis-14	120	17	4c	CARDINAL
fis-14	120	18	si può osservare	ORG
fis-14	120	19	un episodio di propagazione instabile che si	ORG
fis-14	120	20	tra 4a e 4b	ORG
fis-14	120	21	tra 4c e 4d	ORG
fis-14	121	1	si può notare chiaramente la zona di materiale stirato	PERSON
fis-14	121	2	l’apice della cricca	FAC
fis-14	121	3	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	121	4	2 (	PERCENT
fis-14	121	5	2007	DATE
fis-14	121	6	17	CARDINAL
fis-14	121	7	il cedimento	PERSON
fis-14	121	8	del tubo	GPE
fis-14	121	9	assolutamente non realistiche	PERSON
fis-14	122	1	esplorare il campo dei valori	PERSON
fis-14	122	2	inferiori di k si sono quindi svolte	PERSON
fis-14	122	3	sul solo pb2	PERSON
fis-14	122	4	di frattura	PERSON
fis-14	122	5	50	CARDINAL
fis-14	122	6	70	CARDINAL
fis-14	124	1	8	CARDINAL
fis-14	124	2	si può notare un netto cambiamento	ORG
fis-14	124	3	della curva k	PERSON
fis-14	125	1	è stato applicato uno	ORG
fis-14	125	2	di riduzione dei dati secondo l’equivalenza	PERSON
fis-14	125	3	tempo-temperatura traslando le curve	PERSON
fis-14	125	4	modo da costruire una curva	PERSON
fis-14	125	5	una temperatura di riferimento	PERSON
fis-14	125	6	si veda	ORG
fis-14	126	1	12	CARDINAL
fis-14	127	1	questo modo è stato possibile ottenere una curva estesa	PERSON
fis-14	127	2	su sei decadi di velocità di avanzamento	PERSON
fis-14	127	3	una buona	ORG
fis-14	127	4	sovrapposizione dei dati	ORG
fis-14	127	5	mostrato	ORG
fis-14	127	6	fig.	DATE
fis-14	128	1	9	CARDINAL
fis-14	129	1	l’andamento del fattore di spostamento	PERSON
fis-14	129	2	un	ORG
fis-14	129	3	grafico di tipo arrhenius	PERSON
fis-14	130	1	del modello al tubo	PERSON
fis-14	130	2	pressione richiede	GPE
fis-14	130	3	dei dati	PERSON
fis-14	130	4	di k inferiori	PERSON
fis-14	130	5	stata eseguita sulla	PERSON
fis-14	130	6	del ramo della curva	ORG
fis-14	130	7	dai dati	ORG
fis-14	130	8	alta temperatura	ORG
fis-14	131	1	questo caso	PERSON
fis-14	131	2	della propagazione sono dell’ordine di 10	PERSON
fis-14	131	3	di ordini di grandezza	PERSON
fis-14	131	4	quelli calcolati	PERSON
fis-14	131	5	precedenza	GPE
fis-14	132	1	della vita utile del tubo così	PERSON
fis-14	132	2	disponibili sia	ORG
fis-14	132	3	quanto riguarda il posizionamento delle curve	PERSON
fis-14	132	4	100	CARDINAL
fis-14	132	5	100	CARDINAL
fis-14	132	6	120 da	QUANTITY
fis-14	132	7	0.0 0.5	CARDINAL
fis-14	132	8	2.5 3.0 k	QUANTITY
fis-14	133	1	6	CARDINAL
fis-14	133	2	andamento di k e	PERSON
fis-14	133	3	dcb su	PERSON
fis-14	133	4	23°	QUANTITY
fis-14	133	5	10 mm	QUANTITY
fis-14	135	1	0 1 -0.10 -0.05	QUANTITY
fis-14	136	1	pb2 lo g k	PERSON
fis-14	136	2	7	CARDINAL
fis-14	137	1	risultati delle	FAC
fis-14	137	2	dcb	ORG
fis-14	137	3	23°	QUANTITY
fis-14	137	4	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	137	5	2 (	PERCENT
fis-14	137	6	2007	DATE
fis-14	137	7	17	CARDINAL
fis-14	137	8	di temperatura	PERSON
fis-14	137	9	fig	ORG
fis-14	138	1	10	CARDINAL
fis-14	139	1	da rilevare che nelle	ORG
fis-14	139	2	mentre il modello	ORG
fis-14	139	3	rappresenta il comportamento del materiale durante la	PERSON
fis-14	139	4	lenta di una cricca	PERSON
fis-14	140	1	idealmente queste	PERSON
fis-14	140	2	situazioni corrispondono	PERSON
fis-14	140	3	distinti rami della curva	ORG
fis-14	141	1	1	CARDINAL
fis-14	141	2	del modello	PERSON
fis-14	141	3	una transizione da comportamento	PERSON
fis-14	141	4	quelli rilevati	PERSON
fis-14	141	5	ciò potrebbe essere confermato qualora si rendessero disponibili dati relativi al cedimento di tubi	PERSON
fis-14	141	6	di sforzo più bassi	PERSON
fis-14	142	1	bene notare che nelle	PERSON
fis-14	142	2	del modello si	PERSON
fis-14	142	3	di innesco	PERSON
fis-14	142	4	qualora se ne tenesse conto si	PERSON
fis-14	142	5	tempi maggiori	PERSON
fis-14	143	1	inoltre le	PERSON
fis-14	143	2	sono influenzate	ORG
fis-14	143	3	dalle ipotesi	PERSON
fis-14	143	4	su forma e dimensioni	PERSON
fis-14	143	5	del difetto	GPE
fis-14	143	6	che potrebbero	ORG
fis-14	143	7	la	GPE
fis-14	145	1	-4 -3	PERSON
fis-14	147	1	0 1 -0.10 -0.05	QUANTITY
fis-14	147	2	23°	CARDINAL
fis-14	147	3	50°	QUANTITY
fis-14	147	4	70°	QUANTITY
fis-14	147	5	90°	QUANTITY
fis-14	147	6	g k	PERSON
fis-14	147	7	8	CARDINAL
fis-14	148	1	risultati delle	FAC
fis-14	148	2	dcb e	ORG
fis-14	148	3	su pb2	PERSON
fis-14	149	1	dei valori	PERSON
fis-14	151	1	0 1 -0.10 -0.05	QUANTITY
fis-14	152	1	23°	CARDINAL
fis-14	152	2	50°	QUANTITY
fis-14	152	3	70°	QUANTITY
fis-14	152	4	90°	QUANTITY
fis-14	152	5	g k	PERSON
fis-14	153	1	lo g a23 °	PERSON
fis-14	153	2	9	CARDINAL
fis-14	153	3	curva maestra di log k da	PERSON
fis-14	153	4	23°	QUANTITY
fis-14	154	1	figura	GPE
fis-14	154	2	anche indicata la retta di estrapolazione utilizzata	ORG
fis-14	154	3	del tubo	ORG
fis-14	155	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	155	2	2 (	PERCENT
fis-14	155	3	2007	DATE
fis-14	155	4	17	CARDINAL
fis-14	155	5	risultati	GPE
fis-14	155	6	hanno confermato la validità di un approccio di meccanica della frattura	PERSON
fis-14	155	7	la	GPE
fis-14	155	8	di polibutene utilizzati	PERSON
fis-14	155	9	pressione	GPE
fis-14	156	1	appare del tutto adeguato	PERSON
fis-14	156	2	differenze di comportamento	PERSON
fis-14	156	3	lungo	ORG
fis-14	156	4	tra materiali diversi attraverso una caratterizzazione di laboratorio estremamente	PERSON
fis-14	156	5	più	GPE
fis-14	156	6	economica di quella sul manufatto	PERSON
fis-14	157	1	questa caratterizzazione	PERSON
fis-14	157	2	inoltre l’applicazione di modelli	PERSON
fis-14	157	3	grado di prevedere	PERSON
fis-14	157	4	direttamente	PERSON
fis-14	157	5	pressione	GPE
fis-14	158	1	naturalmente non si può pensare di sostituire completamente questo approccio alle	PERSON
fis-14	158	2	vista dei	FAC
fis-14	158	3	severi controlli normativi previsti	PERSON
fis-14	158	4	dei materiali per queste applicazioni	ORG
fis-14	159	1	però possibile	PERSON
fis-14	159	2	fra materiali diversi	ORG
fis-14	163	1	una volta giunti alla definizione della	PERSON
fis-14	163	2	più	GPE
fis-14	163	3	la campagna di sperimentazione sui	PERSON
fis-14	163	4	indagini svolte hanno confermato la complessa natura del comportamento	ORG
fis-14	163	5	del polibutene	PERSON
fis-14	163	6	già messa	PERSON
fis-14	163	7	precedenti lavori	ORG
fis-14	164	1	di riduzione tempotemperatura	PERSON
fis-14	164	2	è stato applicato con successo	ORG
fis-14	164	3	la	GPE
fis-14	164	4	descrizione della propagazione	ORG
fis-14	164	5	della frattura	PERSON
fis-14	165	1	corso potranno confermare la bontà dell’approccio.	PERSON
fis-14	166	1	di sicuro interesse sono l’approfondimento dello	PERSON
fis-14	166	2	della fase di	ORG
fis-14	167	1	un chiarimento dei diversi	ORG
fis-14	167	2	di frattura	PERSON
fis-14	168	1	6	CARDINAL
fis-14	168	2	si ringrazia	PERSON
fis-14	169	1	paolo redondi	PERSON
fis-14	169	2	supporto fornito	PERSON
fis-14	169	3	dcb	ORG
fis-14	170	1	7	CARDINAL
fis-14	170	2	1	CARDINAL
fis-14	171	1	chatterjee	PERSON
fis-14	172	1	1985	DATE
fis-14	173	1	590	CARDINAL
fis-14	174	1	2	CARDINAL
fis-14	174	2	f. azzurri	PERSON
fis-14	174	3	gc	ORG
fis-14	174	4	alfonso	PERSON
fis-14	174	5	fj.baltà	CARDINAL
fis-14	175	1	1.	CARDINAL
fis-14	177	1	2002;35:9069	CARDINAL
fis-14	177	2	3	CARDINAL
fis-14	178	1	4	CARDINAL
fis-14	179	1	2004	DATE
fis-14	180	1	5	CARDINAL
fis-14	181	1	iso12230:1996(e	PERSON
fis-14	182	1	6	CARDINAL
fis-14	182	2	l. andena	PERSON
fis-14	182	3	m. rink	PERSON
fis-14	182	4	williams	PERSON
fis-14	184	1	2006;73:2476-2485	CARDINAL
fis-14	185	1	7	CARDINAL
fis-14	185	2	s. bianchi	PERSON
fis-14	185	3	a. corigliano	PERSON
fis-14	185	4	r. frassine	PERSON
fis-14	185	5	m. rink	PERSON
fis-14	187	1	sci	ORG
fis-14	187	2	technol	PERSON
fis-14	188	1	2006;66:255-63	CARDINAL
fis-14	189	1	8	CARDINAL
fis-14	189	2	l. andena	PERSON
fis-14	189	3	m. rink	PERSON
fis-14	189	4	1 10	CARDINAL
fis-14	189	5	103	CARDINAL
fis-14	189	6	105	CARDINAL
fis-14	189	7	107	CARDINAL
fis-14	189	8	90°	QUANTITY
fis-14	189	9	70°	QUANTITY
fis-14	189	10	23°	QUANTITY
fis-14	189	11	23°	QUANTITY
fis-14	189	12	70°	QUANTITY
fis-14	189	13	90°	QUANTITY
fis-14	189	14	10	CARDINAL
fis-14	190	1	confronto tra	PERSON
fis-14	190	2	del modello	PERSON
fis-14	190	3	fig.	DATE
fis-14	191	1	9	CARDINAL
fis-14	192	1	frattura ed integrità strutturale	PERSON
fis-14	192	2	2 (	PERCENT
fis-14	192	3	2007	DATE
fis-14	192	4	17	CARDINAL
fis-14	193	1	icf xi turin 2005	GPE
fis-14	194	1	9	CARDINAL
fis-14	194	2	williams	PERSON
fis-14	195	1	81	CARDINAL
fis-14	196	1	university of warwick.	ORG
fis-14	197	1	1981	DATE
fis-14	198	1	10	CARDINAL
fis-14	198	2	schapery	ORG
fis-14	199	1	i. theoretical development	ORG
fis-14	200	1	international journal of fracture	ORG
fis-14	201	1	1975;11:141-159	CARDINAL
fis-14	202	1	11	CARDINAL
fis-14	202	2	schapery	ORG
fis-14	207	1	12	CARDINAL
fis-14	207	2	p. mariani	PERSON
fis-14	207	3	r. frassine	PERSON
fis-14	207	4	m. rink	PERSON
fis-14	207	5	a. pavan	PERSON
fis-14	210	1	1996;36:2758-2764	CARDINAL
