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Proper Generalized Decomposition (PGD) for the numerical simulation of polycrystalline aggregates under cyclic loading

Article dans une revue avec comité de lecture
Auteur
NASRI, Mohamed Aziz
ROBERT, Camille
ccAMMAR, Amine
ccEL AREM, Saber
ccMOREL, Franck
211916 Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion [LAMPA]

URI
http://hdl.handle.net/10985/16697
DOI
10.1016/j.crme.2017.11.009
Date
2018
Journal
Comptes Rendus Mécanique

Résumé

The numerical modelling of the behaviour of materials at the microstructural scale has been greatly developed over the last two decades. Unfortunately, conventional resolution methods cannot simulate polycrystalline aggregates beyond tens of loading cycles, and they do not remain quantitative due to the plasticity behaviour. This work presents the development of a numerical solver for the resolution of the Finite Element modelling of polycrystalline aggregates subjected to cyclic mechanical loading. The method is based on two concepts. The first one consists in maintaining a constant stiffness matrix. The second uses a time/space model reduction method. In order to analyse the applicability and the performance of the use of a space–time separated representation, the simulations are carried out on a three-dimensional polycrystalline aggregate under cyclic loading. Different numbers of elements per grain and two time increments per cycle are investigated. The results show a significant CPU time saving while maintaining good precision. Moreover, increasing the number of elements and the number of time increments per cycle, the model reduction method is faster than the standard solver.

Fichier(s) constituant cette publication

Nom:
LAMPA_CRM_2018_NASRI.pdf
Taille:
1.952Mo
Format:
PDF
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