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实验力学论文分享——计算力学的benchmark

9月前浏览871

文一:

 

近场动力学模型验证的基准实验研究进展

摘要:

近场动力学(PD)是经典连续介质力学(CCM)的非局部推广,允许不连续的位移场,为建模与模拟断裂力学应用提供了一个有吸引力的框架。然而,PD 模型引入了新的模型参数,如所谓的水平参数。地平线的长度尺度是一个先验的未知数,需要确定。此外,由于 PD 模型的非局部性质,边界条件的处理也存在问题。因此,根据实验观测结果来标定新的近场动力学参数和评估模型的充分性就变得至关重要。本文的目的是审查和目录可用的实验装置,已用于校准和验证近场动力学的日期。我们已经确定和分析了总共39个出版物,比较基于近场动力学的模拟结果与实验数据。特别是,我们已经系统地报告,只要可能,无论是相对误差或 R 平方系数。在铝和钢材的实验中,得到了最佳的相关性。还考虑了基于成像技术的实验。然而,图像提供了大量的信息,在这种情况下,它们与模拟的比较是非常重要的。总共查明和总结了六份出版物,其中介绍了从近场动力学模拟中提取额外属性的数值技术,以便于与基于图像的数据进行比较。

 

图:用于研究金属断裂的紧凑拉伸(CT)试验草图,并由ASTM E647-00和ISO 7539-6标准化。具有四个孔和b修改的几何形状的CT张力试验

 

图:使用扩展连接部件标记算法的球形压头撞击后薄圆盘碎片的图示

文二:

 

混凝土断裂扩展研究综述:模型、方法和基准试验

摘要:

准脆性材料(如混凝土)断裂演化的严格表征需要计算密集型方法,而且大多是复杂的方法。然而,计算能力的进步和数值方法的效率增加了人们对混凝土断裂数值模拟的兴趣。本文首先从宏观或细观形式的断裂理论/模型的不同角度回顾了混凝土断裂,并对现有的数值方法进行了深入的讨论。接下来,汇编了一套不同的经典和新开发的混凝土断裂试验,并对其进行了系统的批评,同时对过去和不断发展的文献进行了数值模拟。这是一个最先进的基准,适用于验证新出现的数值模型和/或断裂理论。然后,讨论了控制混凝土结构构件标称强度的尺寸效应规律,并分析了现有的关于混合料设计对混凝土断裂响应影响的研究。基于对数值模型、断裂理论、编制的实验基准/试验以及控制混凝土断裂的因素的综述的结论,建立了文献空白,并强调了未来的展望。最后,本文基于三维自适应广义有限元方法建立了一系列数值模型,验证了其模拟各种基准问题的混合模式混凝土断裂轨迹的能力。建立了GFEM在网格自适应性、使用粗糙和非结构化网格的能力(与大多数现有模型使用昂贵的离散化相反)以及产生稳定的生成方程系统方面的优势。

 

图:将形态学直接投影到基于非均质模型的有限元网格中。

 

图:混合模式断裂试验几何形状。

文三:

 

固体力学与应用数学中基准问题的选择

摘要:

在这篇文章中,我们提供了计算固体力学领域的基准问题。详细地说,我们将经典的长石描述为弹性、不可压缩性、材料界面、薄结构和fnite变形时的塑性。为此,我们描述了基准的明确设置,并介绍了数值方案。对于计算,各个参与小组使用不同的(混合的)伽辽金有限元和等几何分析公式。一些程序明代码是开源的。输出是根据精心设计的感兴趣的量来衡量的,这些量允许对其他模型、离散化和实现进行比较。此外,网格重构研究显示了计算的稳健性。本文介绍了基准,这些基准是在德国研究基金会的优先计划“SPP 1748固体力学中的可靠模拟技术——非标准离散化方法、力学和数学分析的发展”中开发的

 

图:库克薄膜(所有尺寸单位为mm)

 

图:主应力大小的云图

 

图:结果的总体云图左: 位移大小在固定的网格4 × 4 × 4元素; 右: 冯米塞斯应力在8 × 8 × 8网格的 p = 8,几何分级向牵引边界

文四:

 

约束环试验的流固耦合力学建模: COST TU1404基准

摘要:

约束环试验属于估计糊状物、莫塔尔或混凝土混合物开裂趋势的传统方法。该试验涉及潮湿-机械相互作用,以及几种现象的复杂相互作用,如自收缩、干燥收缩、基本蠕变和干燥蠕变,以及拉伸强度和断裂能的演变。本文中描述的基准依赖于通过成本行动TU1404的扩展循环测试计划(RRT+)获得的大量实验数据集。六个小组参与了他们的模拟模型。产生了一系列输出,从棱镜的质量损失到其轴向变形,再到环中的环向应力/应变演变。四个小组还量化了干燥和应变集中造成的损害。所有模型在质量损失方面都表现出优异的性能,而应变验证显示出更高的分散性和几个因素的影响。该基准证明了所用模型的高能力,并强调了根据现有实验数据进行校准的强大作用。

 

图:环形测试的设置(由E.Roziére提供)

 

图:环形测试的布局,从上到下进行干燥

 

图:损伤演变

文五:

 

脆性断裂中裂纹扩展的三维基准问题

摘要:

我们提出了一个基于实验的脆性断裂全三维基准问题,并在相场模型的背景下进行了验证。该示例包括对具有不同倾角的尖锐V形缺口的石墨试样进行的一系列四点弯曲试验。这种简单的设置导致了混合模式(I+II+III)加载,这导致了复杂但可稳定再现的裂纹表面。所提出的问题非常适合于脆性断裂的基准数值方法,并允许对破坏载荷和传播路径以及起始角和断裂表面进行定量比较。为了评估裂纹表面,提供了断裂试样的基于图像的三维模型以及实验和数值结果。此外,还给出了实测破坏荷载和计算荷载-位移曲线。为了证明基准问题的适用性,我们表明,对于基于有限元方法和多级hp精化的相场模型,可以很好地再现复杂的裂纹表面和破坏载荷。

 

图:断裂30照片◦30的样本和生成的点云◦和45◦ 几何图形。样本上撒上白色,以增强特征提取算法的表面感知

 

图:具有起始角α和θ定义的半断裂试样*旋转坐标系和裂纹萌生曲线s(t),左侧有两个评估点a和b。a和b中的切向平面(蓝色)以及α和θ*相对于V形缺口平分线平面(橙色)的定义,右侧。

来源:STEM与计算机方法
断裂裂纹理论材料数字孪生控制试验人工智能
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首次发布时间:2025-11-01
最近编辑:9月前
江野
博士 等春风得意,等时间嘉许。
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模拟固体开裂的数值方法:断裂相场法(fracture phase-field method)

文一: 裂缝变分一致相场各向异性损伤模型摘要:在脆性和准脆性固体中断裂的相场建模中,表征材料的非对称拉伸/压缩行为至关重要。现有的相场模型通常采用自由能密度的直观划分而不正确地捕捉裂纹边界条件,或者采用在失去变分一致性的情况下的特设混合公式。为了解决这个问题,本工作在脆性断裂和准脆性破坏的统一相场理论框架内提出了一个可变一致的相场各向异性损伤模型Wu[1,2]。与断裂的变分方法一致,采用了能量范数Wu和Cervera[3]中有效应力的正/负投影,最大限度地减少了驱动裂纹演化的储存能量的拉伸部分。自然出现了一个圆形的兰金标准来真实地描述脆性和准脆性固体的局部失效,而不需要特别的假设。应变局部化后恢复了混合模式粘结区模型,相关参数由约束拉伸下软化棒的解析解确定。有代表性的数值例子表明,该模型可以独立于网格离散化和长度尺度参数来捕捉固体中任意裂纹的扩展。值得注意的是,伪应力锁定并没有表现出来,这是出了名的伴随着经典的各向异性损伤模型。 图:具有尖锐裂纹/界面和几何正则化的开裂固体。在这里,眼睛和鼻子被视为嵌入熊面部(基质相)的不同相(未损坏的弹性夹杂物)。嘴部和不同相之间的界面都在几何上正则化为具有有限厚度的窄局部化带。 图:剪切下的单边缺口板:位移u*=0.02 mm时的损伤轮廓文二: 断裂相场模拟摘要:断裂是工程材料最常见的失效模式之一。因此,防止开裂引起的失效是结构设计中的一个主要问题。裂缝的计算建模是一种不可或缺的工具,不仅可以预测裂缝结构的失效,还可以深入了解混凝土、岩石、陶瓷、金属和生物软组织等许多材料的裂缝过程。本章从以下方面对所谓的相场断裂/损伤模型(PFM)的文献进行了广泛的概述,特别是脆性和准脆性材料的准静态和动态断裂。PFMs是多种断裂方法的正则化版本,该方法推广了Griffith的脆性断裂理论。它们可以通过非常简单的实施来处理拓扑复杂的裂缝,如二维和三维的起始、交叉和分支裂缝。我们的目标之一是证明PFM越来越受欢迎。为此,讨论了理论和计算两个方面,并提出了用PFMs成功和失败解决的广泛的基准问题(准静态和动态脆性/内聚断裂)。还记录了有待进一步调查的未解决问题。 图:具有两个平行缺口的岩石样品:荷载-位移曲线以及裂纹模式与“45-2a-2a”几何形状实验的比较 图:动态裂纹分支: 不同时刻的裂纹模式对于牵引力 σ01=42.5 MPa文三: 固体多物理裂缝的相场内聚区建模及其在Comsol Multiphysics中的开源实现摘要尽管纯力学问题中裂缝的相场模型很受欢迎,但它们在多物理问题中裂缝建模中的应用却很少被报道。这一方面可能归因于多物理现象所涉及的理论复杂性,另一方面也可能归因于这些耦合模型在自制平台中的繁琐实现。在这项工作中,相场内聚区模型(PF-CZM)被用作原型模型,以解决各种多物理问题中的断裂,例如热机械、化学机械、化学热机械、机电等。相关的理论和数值方面被归类为模块化结构,并详细介绍了在软件平台Comsol Multiphysics中的开源实现。为了验证PF-CZM在多物理问题中的断裂及其数值实现,考虑了一些具有代表性的基准实例。不仅将定性的裂纹模式,而且将定量的整体响应与可用的实验测试数据进行了比较。研究发现,在所有考虑的多物理问题中,裂缝的典型特征都得到了很好的捕捉。此外,与纯力学对应物一样,预测的裂纹模式和整体响应对相场长度尺度不敏感,这使得PF-CZM有望在其他更复杂的多物理问题中对裂纹进行建模。 图:加热陶瓷板的淬火试验:对不同相场长度尺度参数的裂纹模式进行数值预测。 图:约束混凝土环试验:不同长度尺度参数下不同时刻裂纹相场的演变。文四: 相场断裂的块体结构自适应网格细化和强形式弹性方法及其在分层、裂纹分支和裂纹偏转中的应用摘要断裂是大多数复合材料工程结构中普遍存在的现象,也是导致灾难性失效的主要机制。在过去的几十年里,出现了许多建模和预测裂纹失效的方法。断裂的相场方法使用替代损伤场来模拟裂纹扩展,消除了对明确裂纹网格划分的艰巨需求。在这项工作中,提出了一种新的数值框架来实现非均质材料中的混合相场断裂。所提出的方法基于“无回流”方法,用于在块结构自适应网格细化(BSAMR)网格上以强形式求解线性弹性方程。BSAMR的使用实现了高效和可扩展的重新分级,便于使用时间子循环进行显式时间积分,并允许以最小的计算成本在裂纹边界进行超高细化。该方法适用于各种简单的非均质结构:层压板、波状界面和圆形夹杂物。在每种情况下,都会进行无量纲参数研究,以确定行为区域,从而改变问题的几何形状和相对断裂能量释放率。在层压板和波状界面的情况下,分层和断裂区域对应于简单的分析预测。对于圆形夹杂物,夹杂物的模量比以及分层能量释放率和问题几何形状都是变化的。在这种情况下,观察到了各种各样的行为,包括偏转、分裂、分层和纯断裂。 图:BSAMR多级细化方案示意图 图:内含物:选择裂纹行为的可视化。在图像网格中,每列三个图像对应于图9上的一个点。顶部图像对应于0.5的模量比(软夹杂物),中间的模量比为1.0(相同材料),底部的模量比是2.0(硬夹杂物)。方框轮廓颜色对应于分类(夹杂物断裂、分支、分层、基质断裂)。文五: 超弹性材料大变形断裂的变节点自适应相场模型摘要在这项工作中,提出了一种自适应相场方法来模拟超弹性材料在大变形下的断裂。可变节点元素有助于自适应网格细化,可变节点元素可以灵活地用作所采用的四叉树网格中的过渡元素。为了控制自适应过程,我们提出了一种相场和能量网格细化的组合准则,其中能量部分利用了本工作中使用的AT1相场模型的应变能阈值。考虑了可压缩和不可压缩的新胡克模型,后者由平面应力条件强制执行,以简化实现。与可用的数值和实验参考数据以及固定的局部预细化网格相比,研究了几个具有代表性的例子来验证所提出的自适应相位场方法的准确性和效率。仿真结果表明,当相场启动时,网格细化准则的能量部分可以有效地防止延迟损伤演化。最后,模拟了含有夹杂物的超弹性复合材料的断裂过程,以证明所提出的方法在大变形下再现复杂失效现象的能力。 图:在具有过渡元素的四叉树网格方案下,由相场和能量准则相结合控制的自适应网格细化:(a)在网格细化之前;(b) 网格细化后;(c) 分层四叉树结构。 图:张力作用下的竹筒形预裂试样。不同加载阶段的相位场轮廓:(a)-(e)在未变形配置中,具有自适应细化网格图;(f) –(j)在没有网格图的相应变形配置中。请注意,以下变形配置中不使用放大倍数。 图:含有刚性夹杂物的超弹性复合材料。不同加载阶段的相位场轮廓:(a)-(e)在未变形配置中,具有自适应细化网格图;(f) –(j)在没有网格图的相应变形配置中。(k) –(o)实验结果来源:STEM与计算机方法

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