Efficient higher-order cycle jump integration of a continuum fatigue damage model
- Simulating high-cycle fatigue with continuum models offers the possibility to model stress-redistributions, consider 3Dstress states and simplifies extensions to multi-physics problems. The computational cost of conventional cycle-by-cycle time integrations is reduced by reformulating the fatigue problem as an ordinary differential equation for the material state and solving it with high-order adaptive time integration schemes. The computational cost of calculating the Change of the material state in one cycle is further reduced by a high-order fatigue-specific time integration. The approach is exemplarily demonstrated for a fatigue extension of the implicit gradient-enhanced damage model in 3D and compared to experimental Wöhler lines.
Autor*innen: | Thomas Titscher, Jörg F. UngerORCiD |
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Dokumenttyp: | Zeitschriftenartikel |
Veröffentlichungsform: | Verlagsliteratur |
Sprache: | Englisch |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | International Journal of Fatigue |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2020 |
Organisationseinheit der BAM: | 7 Bauwerkssicherheit |
7 Bauwerkssicherheit / 7.7 Modellierung und Simulation | |
Verlag: | Elsevier Ltd. |
Jahrgang/Band: | 141 |
Erste Seite: | 105863 |
DDC-Klassifikation: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurbau |
Freie Schlagwörter: | Continuum damage mechanics; Cycle jump; Fatigue modeling; Regularized damage models; Temporal multiscale |
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM: | Infrastruktur |
DOI: | 10.1016/j.ijfatigue.2020.105863 |
Verfügbarkeit des Dokuments: | Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access") |
Datum der Freischaltung: | 12.08.2020 |
Referierte Publikation: | Ja |
Datum der Eintragung als referierte Publikation: | 05.10.2020 |