Wyszukiwanie:
|
|
Sortowanie:
|
|
|
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021) | Inne bazy bibliograficzne (15019) Architektura i Sztuka Krakowa (2298) | Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0) | Konferencje Krynickie - Referaty (7776) LXVII Konferencja Naukowa, 2022 (41) | LXVI Konferencja Naukowa, 2020 (67) | LXV Konferencja Naukowa, 2019 (58) | LXIV Konferencja Naukowa, 2018 (139) | LXIII Konferencja Naukowa, 2017 (136) | LXII Konferencja Naukowa, 2016 (150) | LXI Konferencja Naukowa, 2015 (145) | LX Konferencja Naukowa, 2014 (190) | LIX Konferencja Naukowa, 2013 (110) | LVIII Konferencja Naukowa, 2012 (168) | LVII Konferencja Naukowa, 2011 (111) | LVI Konferencja Naukowa, 2010 (130) | LV Konferencja Naukowa, 2009 (108) | LIV Konferencja Naukowa, 2008 (161) | LIII Konferencja Naukowa, 2007 (161) | LII Konferencja Naukowa, 2006 (123) | LI Konferencja Naukowa, 2005 (113) | L Konferencja Naukowa, 2004 (165) | XLIX Konferencja Naukowa, 2003 (125) | XLVIII Konferencja Naukowa, 2002 (137) | XLVII Konferencja Naukowa, 2001 (154) | XLVI Konferencja Naukowa, 2000 (140) | XLV Konferencja Naukowa, 1999 (161) | XLIV Konferencja Naukowa, 1998 (140) | XLIII Konferencja Naukowa, 1997 (153) | XLII Konferencja Naukowa, 1996 (164) | XLI Konferencja Naukowa, 1995 (173) | XL Konferencja Naukowa, 1994 (151) | XXXIX Konferencja Naukowa, 1993 (148) | XXXVIII Konferencja Naukowa, 1992 (117) | XXXVII Konferencja Naukowa, 1991 (125) | XXXVI Konferencja Naukowa, 1990 (109) | XXXV Konferencja Naukowa, 1989 (150) | XXXIV Konferencja Naukowa, 1988 (177) | XXXIII Konferencja Naukowa, 1987 (195) | XXXII Konferencja Naukowa, 1986 (190) | XXXI Konferencja Naukowa, 1985 (180) | XXX Konferencja Naukowa, 1984 (143) | XXIX Konferencja Naukowa, 1983 (141) | XXVIII Konferencja Naukowa, 1982 (120) | XXVII Konferencja Naukowa, 1981 (160) | XXVI Konferencja Naukowa, 1980 (169) | XXV Konferencja Naukowa, 1979 (177) | XXIV Konferencja Naukowa, 1978 (143) | XXIII Konferencja Naukowa, 1977 (120) | XXII Konferencja Naukowa, 1976 (143) | XXI Konferencja Naukowa, 1975 (132) | XX Konferencja Naukowa, 1974 (151) | XIX Konferencja Naukowa, 1973 (131) | XVIII Konferencja Naukowa, 1972 (112) | XVII Konferencja Naukowa, 1971 (120) | XVI Konferencja Naukowa, 1970 (116) | XV Konferencja Naukowa, 1969 (75) | XIV Konferencja Naukowa, 1968 (114) | XIII Konferencja Naukowa, 1967 (100) | XII Konferencja Naukowa, 1966 (106) | XI Konferencja Naukowa, 1965 (81) |
| Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941) |
|
Jednostki PK
Opcje
| | Dryzek, Mateusz Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis |
|
Promotor | | prof. dr hab. inż. Witold Cecot | Tytuł równoległy | | Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych | Miejsce wydania | | Kraków | Data wydania | | 2022 | Język | | angielski | Liczba stron | | 108 | Oznaczenie ilustracji | | rys., tab., wykr. | Bibliografia (na str.) | | 95-99 | Bibliografia (liczba pozycji) | | 57 | Charakter pracy | | publikacja naukowa | Oznaczenie streszczenia | | Abstr., Summ. | Opis bibliograficzny | | Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis = Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą ... więcejMultiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis = Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych / Mateusz Dryzek. – Kraków, 2022. – 108 s. : rys., tab., wykr. – Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej. – Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Cecot. – Bibliogr. 57 poz., Abstr., Summ. |
Słowa kluczowe | | multiscale finite element method, higher-order shape functions, composite structures, extrusion 3D printing testing
wieloskalowa metoda elementów skończonych, funkcje wyższego rzędu, struktura kompozytowa, druk 3D | Abstrakt | | In this dissertation the author explores the possibilities of using the Multiscale Finite Element Method (MsFEM) in modeling the mechanical behavior of advanced materials, such as composites, metamaterials, ... więcejIn this dissertation the author explores the possibilities of using the Multiscale Finite Element Method (MsFEM) in modeling the mechanical behavior of advanced materials, such as composites, metamaterials, and 3D-printed objects. The growing demand for numerical modeling that includes the multiscale nature of the materials motivated this research. The author proposes original modifications to the MsFEM, including the use of higher-order B-splines for building basis functions, anisotropic higher-order coarse-scale approximation for modeling sandwich beams and plates, and a three-scale approach for modeling 3D-printed elements. The method was validated through numerical and experimental tests, demonstrating its applicability for linear problems of steady-state flow in heterogeneous media, elasticity, and free vibrations of objects made of heterogeneous, anisotropic material with mesostructure with voids. The MsFEM reduces the number of degrees of freedom even by four orders of magnitude compared to standard finite element models without introducing significant additional error. The proposed approach with higher-order functions gives a new possibility of reaching the desired accuracy faster with a large reduction of the necessary number of degrees of freedom. The multiscale numerical solutions correlate well with the experimental tests, yielding a 2-5% difference.
W pracy badano możliwości zastosowania wieloskalowej metody elementów skończonych (MsFEM) w modelowaniu zaawansowanych materiałów, takich jak kompozyty, metamateriały i elementy z druku 3D. Rosnące ... więcejW pracy badano możliwości zastosowania wieloskalowej metody elementów skończonych (MsFEM) w modelowaniu zaawansowanych materiałów, takich jak kompozyty, metamateriały i elementy z druku 3D. Rosnące zapotrzebowanie na modele numeryczne uwzględniające wieloskalową naturę zaawansowanych materiałów było głównym motywem podjęcia pracy badawczej. Przedstawiono oryginalne modyfikacje do metody MsFEM, w tym wykorzystanie funkcji B-sklejanych wyższego rzędu do budowy funkcji bazowych, anizotropową aproksymacje wyższego rzędu do modelowania belek i płyt typu sandwich, oraz trójskalowe podejścia do modelowania elementów z druku 3D. Metoda została zweryfikowana i zwalidowana poprzez testy numeryczne i eksperymentalne. Rozwiązywano zadania przepływu w stanie ustalonym w materiale niejednorodnym oraz zadania liniowej sprężystość i drgań swobodnych obiektów z anizotropowego, niejednorodnego materiału o mezostrukturze z pustkami. MsFEM pozwala zmniejszyć liczbę stopni swobody zadania nawet o cztery rzędy wielkości w porównaniu ze standardowymi modelami numerycznymi nie wprowadzając znaczącego dodatkowego błędu. Proponowane podejście z funkcjami wyższego rzędu daje nową możliwość osiągnięcia pożądanej dokładności szybciej, z dumniejszą liczbą stopni swobody. Rozwiązania numeryczne MsFEM korelują dobrze z testami eksperymentalnymi, dając różnicę na poziomie 2-5%. |
Jednostka nadająca stopień | | Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej |
Link do publikacji | | w Repozytorium Politechniki Krakowskiej | Link do katalogu Biblioteki PK | | przejdź | Kolekcja | | |
|