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Enregistrement W3140369567 · doi:10.1007/s42102-021-00051-4

The Use of Peridynamic Virtual Fibres to Simulate Yielding and Brittle Fracture

2021· article· en· W3140369567 sur OpenAlexfundno aff
Jens Olsson, Mats Ander, Chris Williams

Notice bibliographique

RevueJournal of Peridynamics and Nonlocal Modeling · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueNumerical methods in engineering
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesFondation ChalmersEnergimyndighetenChalmers Tekniska HögskolaSvenska Forskningsrådet Formas
Mots-clésFracture (geology)MechanicsBrittlenessMaterials scienceStrain energy release rateDiscretizationPeridynamicsFracture mechanicsStress (linguistics)PerpendicularContinuum mechanicsComposite materialGeometryMathematicsPhysicsMathematical analysis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The forces in the ‘arms’ joining the particles in a peridynamic analysis depend upon the state of stress in the equivalent continuum and the orientation, length and density of the arms. Short and long arms carry less force than medium length arms as controlled by the weighting kernel. We introduce an intermediate step of imagining a mat of long fibres in which the fibre forces only depend upon the stress, the fibre orientation and the length of fibres per unit volume without the added complexity of the arm lengths. The effect of the arm lengths can then be considered as a separate exercise, which does not involve the continuum properties. The arm length is proportional to size of the particles and the separation of length from the state of stress allows for modelling of variable particle density in the discretisation of a problem domain, which enables computationally efficient accurate analysis. We then introduce the concept of arm elongation to fracture in order to model surface energy in fracture mechanics. This means that shorter arms have a larger strain to fracture than longer arms. Numerical implementation demonstrates that this produces a fracture stress that is inversely proportional to the square root of the crack length as predicted by the Griffith theory [1, 2].

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,228 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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