• Treffer 45 von 53
Zurück zur Trefferliste

Simulation of elastic guided waves interacting with defects in arbitrarily long structures using the scaled boundary finite element method

  • In this paper, an approach is presented to model the propagation of elastic waves and their interaction with defects in plate structures. The formulation is based on the Scaled Boundary Finite Element Method (SBFEM), a general semi-analytical method requiring the discretization of boundaries only. For a homogeneous finite or infinite plate section, only the through-thickness direction of the plate is discretized. To describe a defect, the full boundary of a short plate section of irregular shape is discretized. High-order spectral elements are employed for the discretization. The formulation for infinite plates can model the transmission into an unbounded domain exactly. Results are compared with conventional Finite Element Analyses in both time domain and frequency domain. The presented approach allows for the simulation of complex reflection and scattering phenomena using a very small number of degrees of freedom while the mesh consists of one-dimensional elements only.

Volltext Dateien herunterladen

  • 1-s2.0-S0021999115002880-main.pdf
    eng

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Teilen auf Twitter Suche bei Google Scholar Anzahl der Zugriffe auf dieses Dokument
Metadaten
Autor*innen:Hauke Gravenkamp, C. Birk, C. Song
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Journal of computational physics
Jahr der Erstveröffentlichung:2015
Verlag:Elsevier Inc.
Verlagsort:Amsterdam
Jahrgang/Band:295
Erste Seite:438
Letzte Seite:455
Freie Schlagwörter:Cracks; Guided waves; Scaled Boundary Finite Element Method; Unbounded domains
DOI:10.1016/j.jcp.2015.04.032
ISSN:0021-9991
ISSN:1090-2716
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:20.02.2016
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:21.05.2015
Einverstanden
Diese Webseite verwendet technisch erforderliche Session-Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie diesem zu. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.