基于域信息传递及撤出机制的混凝土损伤跨尺度演化分析方法的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51878154
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The study shows that the damage of concrete material and structure has obvious multi-scale characteristics. Aiming at the scale characteristics of different stages of concrete failure process, the adaptive multi-scale model of domain information transmission suitable for damage trans-scale evolution is to be established based on theoretical analysis, experimental research and numerical simulation. According to information transmission multi-scale method, with consideration of advantages of concurrent multi-scale model, the multi-scale model upscale the whole information of mesoscale domain will be established. The criterion of mesoscale domains’ introduction and withdrawal will be studied combining with development of equivalent embedding technology of failure mesoscale domain, multi-scale method that meets the requirement of fine scale analysis in damage area and meets the continuous control requirement of computation cost will be proposed. Experimental research on dynamic crack propagation and effect of local unloading of cracks will be carried out to provide experimental basis for the mechanism of mesoscale domains’ withdrawal. The non-standard information transfer computational programs will be developed to establish a data exchange channel between the macro solution program and various possible mesoscopic analysis models. According to the domain information transfer multi-scale model, the influence of interfacial transition zone, matrix and physical and mechanical properties of aggregate on failure process of concrete material is to be analyzed, and the safety of concrete structure is to be evaluated.
研究表明混凝土材料及结构的破坏具有明显的多尺度特征。针对混凝土破坏全过程不同阶段的尺度特征,以建立适用于损伤跨尺度演化的域信息传递自适应多尺度模型为目标,系统开展理论分析、实验研究和数值模拟。从信息传递的多尺度分析方法出发,在考虑一致多尺度模型优点的基础上,建立细观域信息整体上传的域信息传递多尺度模型,研究细观域的启用与撤出准则,开发失效细观域等效嵌入技术,建立符合损伤区域精细尺度分析需求与满足计算规模持续控制要求的自适应多尺度分析方法。开展混凝土动态裂纹扩展与局部卸载效应的实验研究,为细观域撤出机制提供实验依据。开发非标准信息传递多尺度分析程序,建立宏观求解程序与各种可能的细观分析模型之间的数据交换通道。依据域信息传递多尺度模型,为高效、精细分析界面过渡区、基质以及骨料物理力学特性提供重要的理论基础及关键数值模拟技术,为混凝土结构的安全性评估提供可靠的保证。

结项摘要

准脆性材料复杂的微观特征以及力学特性使这些材料及结构的损伤破坏分析的研究具有很强的挑战性,是损伤破坏领域的研究重点之一。本项目研究工作针对混凝土破坏全过程不同阶段的尺度特征,以建立适用于损伤跨尺度演化的域信息传递自适应多尺度模型为目标,系统开展了理论分析、实验研究和数值模拟研究工作。.项目组基于准脆性材料的微观结构、力学性能以及破坏特征建立了用于损伤破坏分析的域信息传递模型,以域到域的信息传递方式进行多层级分析,实现了基于代表性体积单元(RVE)退出机制的准脆性材料的损伤演化过程模拟,对于多层级模型计算规模随损伤区域变化持续增加的现象给出了有效的解决方案。.建立了用于求解全局单元状态的补充方程,实现了富集自由度在粒子边界上的动态引入及退出,显著降低了全局模型的计算规模。采用域信息传递的计算方式,通过材料粒子以及RVE之间的信息传递,实现了考虑损伤跨尺度演化的高精度的准脆性材料破坏现象多层级模拟。.项目组研究了材料粒子对应的RVE的激活以及退出机制,确立了基于机器学习和损伤演化率的贯穿RVE退出准则以及基于变形的充分卸载RVE退出准则,实现了计算过程中RVE的动态激活和退出,极大地提高了域信息传递多层级模型的计算效率。 .项目组还开展了混凝土动态裂纹扩展与局部卸载效应的实验研究,为细观域撤出机制提供实验依据。依据域信息传递多尺度模型,为高效、精细分析界面过渡区、基质以及骨料物理力学特性提供的重要的理论基础及关键数值模拟技术,将为混凝土结构的安全性评估提供可靠的保证。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Lemaitre损伤模型的两种数值算法及其对比
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    河海大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙骁晓;郭小明
  • 通讯作者:
    郭小明
Analytical solution for the stress field of hierarchical defects: multiscale framework and applications
分层缺陷应力场的解析解:多尺度框架和应用
  • DOI:
    10.1007/s10483-021-2673-9
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Applied Mathematics and Mechanics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Baijian;Zhou Sheng;Li Zhaoxia
  • 通讯作者:
    Li Zhaoxia
Multiscale Analysis of Concrete Damage and Crack Propagation Under High Cycle Loading
高周荷载下混凝土损伤和裂纹扩展的多尺度分析
  • DOI:
    10.1142/s0219876218440073
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    International Journal of Computational Methods
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Sun Xiaoxiao;Guo Xiaoming;Guo Li;Wu Baijian;Wang Ying
  • 通讯作者:
    Wang Ying
Localizing gradient damage model based on a decomposition of elastic strain energy density
基于弹性应变能密度分解的局部梯度损伤模型
  • DOI:
    10.1016/j.engfracmech.2022.109032
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Engineering Fracture Mechanics
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Jichang Wang;Leong Hien Poh;Xiaoming Guo
  • 通讯作者:
    Xiaoming Guo
Numerical modeling on micro-to-macro evolution of crack network for concrete materials
混凝土材料裂缝网络微观到宏观演化的数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.tafmec.2020.102525
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Fracture Mechanics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Baijian Wu;Zhaoxia Li;Keke Tang
  • 通讯作者:
    Keke Tang

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其他文献

氯离子环境下钢筋混凝土构件多筋锈胀破坏模式
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张芹;郭力;郭小明
  • 通讯作者:
    郭小明
膜转运蛋白的功能性超表达和纯化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李其昌;谢浩;郭小明
  • 通讯作者:
    郭小明
板片空间结构缺陷敏感区域
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭小明;赵惠麟;唐敢
  • 通讯作者:
    唐敢
大尺度弱边界单层平面索网玻璃幕墙关键技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹凌峰;翁振江;唐敢;郭小明;董威
  • 通讯作者:
    董威
板片空间结构稳定分析中的数值计算模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵惠麟;宗钟凌;郭小明;唐敢
  • 通讯作者:
    唐敢

其他文献

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郭小明的其他基金

混凝土损伤破坏分析连续-非连续耦合模型的研究及其应用
  • 批准号:
    52378223
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
考虑非均质特征界面的混凝土材料破坏机理精细化分析及应用
  • 批准号:
    51478108
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    84.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
板片空间结构接触共同工作研究及缺陷稳定分析
  • 批准号:
    10672039
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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