Une méthode de calcul CutFEM 1D-3D pour la prédiction efficace du comportement des matériaux composites à renforts fibreux
Résumé
Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.Nous présentons un modèle CutFEM pour les solides renforcés par des éléments structuraux unidirectionnels. Les champs de fibres sont décrits par la trace de l’espace élément fini du milieu 3D, sans contrainte de conformité. Le couplage est réalisé par dualité. Par s’assurer que les problèmes posés sur le fibres restent bien posés, nous introduisons un méthode de pénalisation consistante spécifique qui combine une intégration sur la bande d’éléments intersectés et la pénalisation intérieure. Les performances sont illustrées dans le cadre de la simulation des bétons à renforts fibreux.
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