Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik (Prof. Adams)
Advisor:
Hu, Xiangyu (Priv.-Doz. Dr.)
Referee:
Hu, Xiangyu (Priv.-Doz. Dr.); Haidn, Oskar J. (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MTA Technische Mechanik, Technische Thermodynamik, Technische Akustik; VER Technik der Verkehrsmittel
TUM classification:
MTA 300; VER 505
Abstract:
This dissertation advances Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) for solid dynamics, addressing hourglass instabilities and the simulation of thin structures under large deformations. Developed in three phases, it establishes a framework for accurate and efficient simulations. We introduce non-hourglass formulations for Total Lagrangian SPH (TLSPH) to improve stability and a TLSPH formulation for diverse materials. A reduced SPH dimension for plates and shells optimizes SPH for engineering applications.
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This dissertation advances Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) for solid dynamics, addressing hourglass instabilities and the simulation of thin structures under large deformations. Developed in three phases, it establishes a framework for accurate and efficient simulations. We introduce non-hourglass formulations for Total Lagrangian SPH (TLSPH) to improve stability and a TLSPH formulation for diverse materials. A reduced SPH dimension for plates and shells optimizes SPH for engineering appli...
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Translated abstract:
Diese Dissertation entwickelt die Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) für Soliddynamiken weiter und adressiert Hourglass-Instabilitäten sowie die Simulation dünner Strukturen bei großen Verformungen. In drei Phasen wird ein Rahmen für genaue, effiziente Simulationen entwickelt. Wir führen non-Hourglass-Formulierungen für Total Lagrangian SPH (TLSPH) zur Stabilitätsverbesserung ein und eine TLSPH-Formulierung für diverse Materialien. Eine reduzierte SPH-Dimension für Platten und Schalen optimiert SPH für technische Anwendungen.
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Diese Dissertation entwickelt die Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) für Soliddynamiken weiter und adressiert Hourglass-Instabilitäten sowie die Simulation dünner Strukturen bei großen Verformungen. In drei Phasen wird ein Rahmen für genaue, effiziente Simulationen entwickelt. Wir führen non-Hourglass-Formulierungen für Total Lagrangian SPH (TLSPH) zur Stabilitätsverbesserung ein und eine TLSPH-Formulierung für diverse Materialien. Eine reduzierte SPH-Dimension für Platten und Schalen optimie...
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