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使用基于八叉树模式的大规模并行显式解算器进行动态非局部损伤分析。 (英语) Zbl 1507.74364号

摘要:本文提出了一种基于中心差分法(CDM)的大规模并行显式求解器,用于损伤过程的动态分析。在这种情况下,使用积分型非局部各向同性损伤模型合并材料退化。通过遵循基于八叉树的网格生成范式,可以实现完全自动的预处理。为了处理不同尺寸的相邻单元,并避免在生成的网格中悬挂节点,在缩放边界有限元(SBFEM)的框架内实现了多面体单元。提出了一种预计算方法来开发高效的求解器,利用平衡八叉树网格中有限数量的主单元。并行化是使用网格分区技术和消息传递接口(MPI)指令执行的,这与高性能计算(HPC)设施的使用是高度互补的。为了展示所提出的求解器的性能,我们选择了一个实际感兴趣的问题,其特点是对包含大约10亿个体素的基于XCT图像的混凝土模型进行分析。利用大约12k岩芯的计算能力,在几分钟内就获得了模拟结果。

MSC公司:

74卢比 脆性损伤
74平方米 有限差分法在固体力学问题中的应用
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全文: 内政部

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