基于解析奇异单元的粘聚裂纹扩展分析

来源 :第十届南方计算力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tbtbtb5518232
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  当裂纹尖端存在尺寸较大的断裂过程区时,其断裂过程区内的非线性行为的影响必须考虑,此时线弹性断裂力学不再适用。在许多考虑断裂过程区的模型中,内聚力模型是最简单也是应用最广泛的一种,但应用常规有限元对内聚力模型进行数值分析时仍然存在着一些局限性,比如无法准确的给出断裂过程区的长度、有限元网格需要局部加密等。为了克服这些缺点,本文提出了一种解析奇异单元,并用于内聚力模型的数值求解。首先,将断裂过程区内的内聚力转化为作用在虚拟界面上的面力,并通过拉格朗日插值给出具有任意高阶逼近的多项式表示的面力,而多项式形式表达的面力所对应的特解可以利用辛体系被解析的给出。然后,利用辛本征展开解和特解,构造出可用于虚拟裂纹分析的解析奇异单元,从而可通过简单的迭代给出相关问题的数值解,并给出高精度的裂纹尖端张开位移、断裂过程区长度等参数。最后,给出一个数值算例以验证本文方法的有效性。
其他文献
  经过近20年的探索和实践,中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理重点实验室主持了三级炮超高速发射技术的研究工作,武汉理工大学材料复合新技术国家重点
会议
  采用AIREBO 势对单层的理想石墨烯与含各种缺陷形状石墨烯的弛豫性能进行了分子动力学模拟,对模拟的石墨烯的表面形貌进行了分析对比,研究了石墨烯在弛豫过程中的动态平衡
  纤维增强合材料FRP(Fiber Reinforced Polymer)已经被广泛应用于混凝土及其它结构的加固.从上世纪90 年代初到现在,这项技术主要应用于结构抵抗静载、疲劳荷载和地震荷载
  通用图形处理器GPGPU(简称GPU)具有超强的浮点运算能力,基于GPU的并行计算成为当前的研究热点.预处理共轭梯度法PCG是求解大型稀疏线性方程组最为高效的迭代法之一,其中J
  当混凝土结构受动力荷载(如冲击和爆炸荷载)致使应变率高到一定程度时,混凝土强度相比准静态荷载条件下会显著增加,这种增强效应一般通过动态强度和静态强度的比值来表达,即
  多向纤维织物内部包括纤维束内的微观孔隙和纤维束间的宏观孔隙两种孔隙,这种双尺度多孔特性会导致纤维织物在被填充浸润过程中出现纤维束内微观流动前沿与纤维束间宏观流
  传统梁理论及夹层结构理论都认为梁或夹层在厚度方向尺寸保持不变,同时,结构发生平面弯曲时平截面假设成立。使用该理论分析短粗梁或软夹层梁时,出现较大误差。本文发展了一
  普遍认为层裂是孔洞成核、长大,最终贯通而形成的。微孔洞的成核是层裂发展的第一步,故对此研究是必要的。之前研究层裂的学者大部分用孔隙率的值来判断层裂是否发生,但是在
会议
  道床是由很多道砟组成的散粒体材料,力学行为十分复杂,散粒体材料由于其非连续和接触耗散等复杂性,被Science于2005年与湍流并列为100个科学难题之一[1].现有的力学分析
会议
  复合固体推进剂作为固体火箭发动机的能源提供者,同时也是发动机存储、运输及工作时的载荷承担者,其力学性能直接影响到火箭发动机的设计性能及整体安全性。复合固体推进剂
会议