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A simple circular cell method for multilevel finite element analysis

  • A simple multiscale analysis framework for heterogeneous solids based on a computational homogenization technique is presented. The macroscopic strain is linked kinematically to the boundary displacement of a circular or spherical representative volume which contains the microscopic information of the material. The macroscopic stress is obtained from the energy principle between the macroscopicA simple multiscale analysis framework for heterogeneous solids based on a computational homogenization technique is presented. The macroscopic strain is linked kinematically to the boundary displacement of a circular or spherical representative volume which contains the microscopic information of the material. The macroscopic stress is obtained from the energy principle between the macroscopic scale and the microscopic scale. This new method is applied to several standard examples to show its accuracy and consistency of the method proposed.zeige mehrzeige weniger

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Metadaten
Dokumentart:Artikel (Wissenschaftlicher)
Verfasserangaben: Hossein Talebi, Goangseup Zi, Dr. Mohammad Silani, Esteban SamaniegoORCiD, Timon RabczukORCiDGND
DOI (Zitierlink):https://doi.org/10.1155/2012/526846Zitierlink
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Journal of Applied Mathematics
Sprache:Englisch
Datum der Veröffentlichung (online):26.08.2017
Jahr der Erstveröffentlichung:2012
Datum der Freischaltung:26.08.2017
Veröffentlichende Institution:Bauhaus-Universität Weimar
Institute und Partnereinrichtugen:Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik (ISM)
GND-Schlagwort:Angewandte Mathematik; Strukturmechanik
DDC-Klassifikation:600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik
BKL-Klassifikation:31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik
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