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J-GLOBAL ID:202002287387959396   整理番号:20A1292241

機械的切削における岩石チップ化と破砕プロセスのGPGPU並列化ハイブリッド有限離散要素モデリング【JST・京大機械翻訳】

GPGPU-parallelised hybrid finite-discrete element modelling of rock chipping and fragmentation process in mechanical cutting
著者 (5件):
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巻: 12  号:ページ: 310-325  発行年: 2020年 
JST資料番号: C2632A  ISSN: 1674-7755  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 英語 (EN)
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機械的切削は最も柔軟で環境に優しい掘削法の一つである。切削効率を向上させるために,特に明示的有限要素法(FEM)と結合粒子モデル(BPM)を用いて,岩石チッピングと破砕プロセスをモデル化する多くの努力を引き付けた。本研究では,機械的な岩石切削の岩石引かき試験における岩石のチッピングと破砕過程のモデル化において,明示的FEMとBPMの両方の利点を持つ汎用的なグラフ処理ユニットの部分的なハイブリッド有限離散要素法(FDEM)の適用を検討した。FDEMの入力パラメータは,石灰岩の従来のブラジルの引張および一軸圧縮試験をモデル化する較正手順を通して決定される。次に,種々の切削速度,カッターすくい角および切削深さによる一連の引かき試験を,較正した入力パラメータを有するFDEMを用いてモデル化した。それらの噛み合いと剥離過程を含む数サイクルのカッター/岩石相互作用を,それぞれのケースに対してモデル化し,それを一般目的グラフィック処理ユニット(GPGPU)並列化により,著者らの最良の知識に初めて実施した。モデル化された結果に基づいて,それらに及ぼす破壊機構,切削力,チッピング形態,および様々な因子の影響について議論する。最後に,GPGPU並列化FDEMは,機械的切断におけるチップ形成と分離プロセスと同様に,岩石チップ化に寄与する異なる破壊機構を明確に捉えることができるので,岩石切断をさらに研究し,切削効率を改善する強力なツールを提供すると結論した。さらに,モードII亀裂とモード1亀裂が浅い深い切削深さを有する岩盤切削における支配的な破壊であるが,チッピングはすべての場合に混合モードI-II破壊にほとんど影響されないと結論した。チップの形態はカッター速度,切削深さおよびカッターすくい角の関数であることが分かった。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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計算機シミュレーション  ,  坑井掘さく一般 

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