Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
- Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam
67
Kỹ thuật xây dựng
BB
Vũ Bá Thành(1), Trần Mạnh Hưng
Mô phỏng phá hoại kết cấu dưới các loại tải trọng khác nhau bằng phương pháp trường pha phát triển trên bài toán ba chiều
Simulating structural damage under different load types using the phase field method based on the three-dimensional math problem
Tạp chí Giao thông vận tải
2024
10
35-38
2354-0818
Trong nghiên cứu các trạng thái ứng xử và hư hỏng của kết cấu, để đơn giản hóa và giảm thời gian tính toán, ta thường sử dụng bài toán hai chiều (2D) với giả thiết điều kiện ứng suất phẳng hoặc biến dạng phẳng. Điều này dẫn đến việc chỉ sử dụng một mặt cắt đặc trưng tại một vị trí cục bộ đang xem xét. Do đó, mặt cắt này không đại diện cho toàn bộ kết cấu hoặc khó có thể đoán được hình dạng gốc của kết cấu ba chiều (3D) nếu không được mô tả chi tiết. Tiếp nối các nghiên cứu trước đây về phương pháp trường pha cho việc mô phỏng sự phá hoại kết cấu trong bài toán 2D, bài báo này phát triển phương pháp trường pha để mô tả hư hỏng kết cấu trong không gian 3D. Thông qua các kết quả đạt được của một số ví dụ với các kết cấu 3D khác nhau và các loại tải trọng khác nhau giúp việc nhận biết sự hình thành và lan truyền vết nứt trong không gian 3D được rõ ràng hơn.
In the study of structural behavior and damage, to simplify and reduce computation time, two-dimensional (2D) problems are often employed under the assumption of plane stress or plane strain conditions. This approach typically involves analyzing a characteristic cross-section at a specific local position of interest. Consequently, this cross-section may not represent the entire structure or it may be challenging to infer the original shape of the three-dimensional (3D) structure without detailed description. Based on previous research on phase-field methods for simulating structural damage in 2D problems, this paper advances the phase-field method to describe structural damage in a 3D context. Through the results obtained from various examples involving different 3D structures and loading conditions, this paper enhances the understanding of crack formation and propagation in 3D space of the structures.
TTKHCNQG, CVb 12
