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计算均匀化方法用于改善非均质材料的力学性能。 (英语) Zbl 1476.74001号

小结:本文采用考虑塑性过程的多尺度方法,对含孔洞的非均匀延性微结构材料的力学行为进行了数值模拟。这种材料作为结构解决方案已在多个应用中使用。因此,出于安全考虑,研究多孔延性材料的应力分析对了解其力学行为至关重要。使用代表体积元(RVE)的概念在微观结构中进行数值模拟,其中基体被视为受各向同性硬化von Mises模型支配的理想塑性材料,而夹杂物被视为非常坚硬的弹性材料。此外,还使用断裂和接触有限元来模拟相位脱粘。在RVE域中假设了不同的孔隙和夹杂物分布,以研究它们对建议分析的影响。例如,我们得出结论,RVE中的空隙浓度降低了其承载能力。另一方面,我们在数值例子中表明,与含有对称分布空隙的RVE相比,含有空隙随机分布的RVE具有更好的承载能力。此外,结果表明,在处理高荷载值时,在多孔延性介质中插入钢筋的效率有限。

MSC公司:

74-10 可变形固体力学问题的数学建模或模拟
2005年第74季度 固体力学平衡问题中的均匀化
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全文: 内政部

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