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J-GLOBAL ID:201702217559863780   整理番号:17A1124922

疲労劣化を受ける粘塑性固体のためのFourier変換に基づく時間積分スキーム【Powered by NICT】

A Fourier transformation-based temporal integration scheme for viscoplastic solids subjected to fatigue deterioration
著者 (2件):
資料名:
巻: 100  号: P1  ページ: 215-228  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0802B  ISSN: 0142-1123  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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寿命予測のための連続体損傷力学(CDM)を用いた破壊の開始まで進化損傷の数値積分を必要とする。構造疲れ破壊のシミュレーションのための主要な課題は,全荷重履歴によるサイクル時間積分,10~3 10~7サイクルのために膨大な計算コストに起因している。結果として,ほとんどの手法は,この問題を回避し,SN曲線のような経験的方法を用いた。それらは寿命を近似するに適しているが,それらは応力の再分布を含む材料の現実的な分解を捕捉することができない。論文の主な目的は,計算コストを低減しながら,疲労荷重を受ける構造物の有限要素(FE)シミュレーションのための技術を提供することである。Fourier変換に基づく時間積分(FTTI)方式を提案し,繰返し荷重を受ける構造における粘塑性劣化をモデル化するための一般的FE法を適応させた。応答場は時間スケール分離を仮定したFourier級数で表される:microchronological(短時間)スケールは振動負荷から生じ,macrochronological(長時間)スケールである降伏と損傷進展に起因する遅い材料緩和に起因した。元動的境界値問題(BVP)はmicrochronologicalスケールに及ぼす固定BVPにより近似した。macrochronologicalスケールで変位場の変化は高次適応サイクルジャンプ法による履歴変数の進化と相関していた。進行性損傷蓄積は粘塑性降伏によって駆動されるFEシミュレーションの性能と著しい加速は,構成損傷モデルのための異なる荷重シナリオで実証した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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金属材料 

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