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Consistent \(\overline {\boldsymbol {C}}\) Element-Free Galerkin Method for Finite Strain Analysis

  • 2022
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Dieses Kapitel stellt eine einheitliche elementfreie Galerkin-Methode für die endliche Dehnungsanalyse vor, die die Beschränkungen traditioneller Finite-Elemente-Methoden aufgreift. Die Methode nutzt bewegliche Interpolation der kleinsten Quadrate und diffuse Derivate, um die Verzerrung der Maschen zu verringern und die Kontinuität der Belastung zu gewährleisten. Es setzt auch selektive Quadratur- und Interpolationstechniken ein, um Quasi-Inkompressibilität effektiv zu handhaben. Die konstitutive Integration basiert auf dem Mandel-Spannungstensor und der Iteration auf dem elastischen Cauchy-Green-Tensor. In diesem Kapitel werden Benchmark-Tests vorgestellt, die die Konkurrenzfähigkeit der Methode gegenüber etablierten Finite-Elemente-Methoden demonstrieren, insbesondere im Umgang mit quasi inkomprimierbaren Problemen. Die Methode hat sich als robust, effizient und in der Lage erwiesen, große Belastungen ohne Konvergenzverlust oder Instabilität zu bewältigen. Der Quellcode steht zur weiteren Erforschung und Implementierung zur Verfügung.

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Titel
Consistent Element-Free Galerkin Method for Finite Strain Analysis
Verfasst von
P. Areias
F. Carapau
J. Carrilho Lopes
T. Rabczuk
Copyright-Jahr
2022
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-14324-3_6
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