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J-GLOBAL ID:201702272830114149   整理番号:17A1124349

3Dイメージングに基づく微視力学的シミュレーションのための境界条件の選択【Powered by NICT】

On the choice of boundary conditions for micromechanical simulations based on 3D imaging
著者 (10件):
資料名:
巻: 112  ページ: 83-96  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0700A  ISSN: 0020-7683  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)
抄録/ポイント:
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本論文では,3D X線データに基づいて有限要素(FE)微視力学シミュレーションを行い,シミュレーションと実験間の誤差を定量化する問題を考察した。局所比較と誤差指標は,現在の塑性と損傷のモデルの限界を理解を助けるようにこれは延性破壊の研究では,例えば,大きな関心事である。マイクロスケールでのFEシミュレーションを行うために文献で使用されている標準的な方法はしばしばマルチスケール方式を基礎としている。試料スケールでのFEシミュレーションで計算された関連機械的場を微視力学的シミュレーションのための境界条件,実際の微細構造は3次元X線画像からのメッシュとして使用されている。これらの方法は,マクロスケールでの材料挙動の同定に依存しており,例えば,力測定と2次元表面画像を用いた。著者らによる以前の研究では,ディジタル体積相関(DVC)により測定した境界条件を用いた微視力学シミュレーションを行う方法を提案した。DVC FE(有限要素)法の関心は,実験中のその場後天性のみ3次元X線画像を使用することである。,FEシミュレーションは,マイクロスケールで行い,試験片尺度シミュレーションや多重スケールスキームに依存して直接ではない。このアプローチはまた,実験観察に関する局所誤差測定を行うための方法を含んでいる。本論文では,マルチスケールスキームとこのDVC FE手法の両方が機械加工された孔を有する球状黒鉛鋳鉄試験片に関する新しい実験結果に適用した。核形成,成長および微視的ボイドの合体加工された孔間に起因する延性破壊はシンクロトロン3Dイメージングによりその場観察した。本論文の目的は,各アプローチのための境界条件の精度を評価し,最適な選択について結論することである。平均および局所的誤差測定に基づいて,ボイド成長は,マルチスケール方式と過小評価されていることが示されているが,予測は,DVC FE手法により顕著に改善した。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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ゴム・プラスチック材料 
タイトルに関連する用語 (5件):
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