金属动态断裂与破碎问题的扩展物质点法

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672154
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0813.计算固体力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Fracture and fragmentation of metals under extreme loading is an important problem focused in many fields, which involves extreme deformation and complex interactions of cracks, thus poses great challenges on numerical analysis. In this project, a novel extended material point method (XMPM) for fracture problem with extremely large deformation will be constructed based on the ideas of meshfree material point method (MPM) and extended finite element method (XFEM). The research of this project will include: 1. MPM formulation with enriched degrees of freedom (DOFs) will be constructed. Precise scheme for crack description under MPM framework will be developed based on the level set method. The XMPM framework will be set up. 2. The improved accurate computational scheme of the J-integral and the energy release rate will be investigated, and the computation of propagation criteria for dynamic fracture of metals will be studied. 3. The interaction treatment between crack surfaces after propagation and the self-contact algorithm will be investigated. The interaction of multiple cracks will be simulated with XMPM. 4. The implementation of XMPM and the application of XMPM in practical metal spalling and metal fragmentation will be investigated. The advantages of MPM in solving problems of extreme deformation will be fully inherited in XMPM, and the disadvantage of inaccurate description of cracks will be overcome. An advanced numerical method will be provided for the investigation of dynamic fracture of metals.
强冲击载荷下金属的断裂与破碎是多个领域关注的重要问题,涉及极端变形与复杂裂纹相互作用,对数值分析提出了很大的挑战。本项目拟结合近年来迅速发展的物质点无网格法和扩展有限元法的思想,建立适合于求解超大变形断裂问题的新型扩展物质点法。内容包括:1. 构建含有扩充自由度的物质点法求解格式,并结合水平集等方法发展物质点法框架下的裂纹精细描述方案,从而建立起扩展物质点法的理论框架;2. 研究物质点法框架下J积分、能量释放率的改进精准计算方案,探讨金属动态裂纹扩展准则的计算;3.研究扩展后裂纹面的处理与自接触算法,研究多裂纹相互作用下的扩展物质点法模拟; 4. 研究扩展物质点法的程序实现及其在实际金属层裂、破碎问题中的应用。扩展物质点法将充分发挥物质点法特别适于求解超大变形问题的优势,克服其裂纹描述较为粗糙的缺点,为金属动态断裂问题提供先进数值方法与计算手段。

结项摘要

强冲击载荷下金属的断裂与破碎是多个领域关注的重要问题,涉及极端变形与复杂裂纹相互作用,对数值分析提出了很大的挑战。本项目结合近年来迅速发展的物质点法和扩展有限元法的思想,建立了适合于求解超大变形断裂问题的新型扩展物质点法,大幅提升了物质点法的精度和稳定性。主要研究内容和重要成果包括: 1.构建了含有扩充自由度的物质点法新型求解格式,发展了物质点法框架下的裂纹精细描述方案,建立了针对复杂裂纹情况的J积分的准确计算方案,提出了能够显式精准描述裂纹及其动态扩展过程的扩展物质点法;2.提出了交错网格物质点法,从根本上解决了跨网格噪声基础问题,大幅提升了物质点法的精度和稳定性;3.对物质点法的临界时间步长计算、近不可压格式等核心理论做出了重要改进,拓展了物质点法的应用范围,提升了物质点法的精度、效率和稳定性;4.研究扩展物质点法等物质点法新型格式在自主研发的大型三维物质点法软件MPM3D中的实现,初步将新型方法应用于实际金属层裂、破碎问题。扩展物质点法充分发挥了物质点法特别适于求解超大变形问题的优势,克服其裂纹描述较为粗糙的缺点,为金属动态断裂与破碎问题提供了先进数值方法与计算手段。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The influence mechanism of the strain rate on the tensile behavior of copper nanowire
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  • DOI:
    10.1007/s11431-019-9530-6
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Sci China Tech Sci
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao L Y;Liu Y
  • 通讯作者:
    Liu Y
Material point method with enriched shape function for crack problems
具有丰富形函数的裂纹问题质点法
  • DOI:
    10.1016/j.cma.2017.05.012
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Liang Yong;Benedek Tamas;Zhang Xiong;Liu Yan
  • 通讯作者:
    Liu Yan
Point-Based Mesoscopic Modeling and Simulation for Two-Step 3D Braided Composites
两步 3D 编织复合材料的基于点的细观建模和仿真
  • DOI:
    10.1061/(asce)as.1943-5525.0001159
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J. Aerosp. Eng.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Liu;Hao Su;Cong Chen
  • 通讯作者:
    Cong Chen
An Efficient Staggered Grid Material Point Method
一种高效的交错网格质点法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Yong Liang;Xiong Zhang;Yan Liu
  • 通讯作者:
    Yan Liu
A Transport Point Method for Complex Flow Problems with Free Surface
自由液面复杂流动问题的传输点法
  • DOI:
    10.1007/s40571-019-00282-9
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Computational Particle Mechanics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yan Song;Yan Liu;Xiong Zhang
  • 通讯作者:
    Xiong Zhang

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    --
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  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈永云

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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