Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Theoretical and numerical aspects in weak-compressible finite strain thermo-elasticity

Tytuł:
Theoretical and numerical aspects in weak-compressible finite strain thermo-elasticity
Teoretyczne i numeryczne aspekty słabo ściśliwego sformułowania termosprężystości dużych deformacji
Autorzy:
Hamkar, A.-W.
Hartmann, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/281888.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
thermoelasticity
finite strains
finite elements
Rosenbrock--type methods
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2012, 50, 1; 3-22
1429-2955
Język:
angielski
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
In this essay, a constitutive model for nearly incompressible elastic behavior is extended to the case to thermal effects. First, the use is made of the multiplicative decomposition of the deformation gradient into a thermal and a mechanical part. The thermal part is purely volumetric. Additionally, the mechanical part is multiplicatively decomposed into a volume-preserving and a volume-changing part so that the final stress state shows the influences of the temperature-dependence. The proposed model is carefully studied in view of the thermo-mechanical coupling effects. Second, the model is implemented into a time-adaptive finite element formulation based on higher-order Rosenbrock-type methods, which is a completely iteration-free procedure so that really fast computations are available. The article concludes with a three-dimensional numerical simulation of a representative elastomeric tensile specimen.

W pracy przedstawiono model niemal nieściśliwego, sprężystego zachowania się materiału, rozszerzając go na efekty termiczne. Na początku rozważań dokonano multiplikatywnej dekompozycji gradientu deformacji na część termiczną i mechaniczną. Część termiczna wykazuje charakter czysto objętościowy. Dodatkowo, część mechaniczną zdekomponowano na element zachowujący objętość i element o zmiennej objętości w ten sposób, że wypadkowy stan naprężeń wykazuje wrażliwość na temperaturę. Zaproponowany model szczegółowo zbadano w kontekście efektów sprzężenia termomechanicznego. W dalszej części pracy, analizowany model zastosowano do czasowo adaptacyjnej metody elementów skończonych sformułowanej na podstawie metod Rosenbrocka wyższych rzędów. Takie sformułowanie umożliwia uzyskanie procedury beziteracyjnej, co z kolei pozwala na wykonanie wyjątkowo szybkich obliczeń numerycznych. Artykuł zamyka przykład symulacji numerycznej trójwymiarowej próbki elastomeru poddanej próbie rozciągania.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies