Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
wykonanykomputerowyeksperymentściskaniajednoosiowegopopularnejmetody
laboratoryjnejbadaniamateriałów.
Rys.3.Prostopadłościennapróbkapodczaseksperymentuściskaniajednoosiowego
NaRys.3.zaprezentowanazostaławizualizacjapróbkipodczaskomputerowego
eksperymentuściskaniajednoosiowego.Obrazekpolewejprezentujepróbkęnapoczątku
trwaniasymulacji,aobrazekpoprawejnakońcu.Symulacjatrwała0,25sekundy,ilość
krokówczasowychwynosiła250000,zkrokiemczasowym10
-6sekundy.Dogórnejidolnej
powierzchnipróbkiprzyłożonazostałazmiennasiła,któraprzesuwałaobydwiepowierzchnie
zestałąprędkością0,2cm/s.Efektemdziałaniatychsiłbyłozerwaniewiązańpomiędzy
elektamisymulowanegomateriałuijegopęknięcie.Schematyczneprzedstawieniewiązań,
którymipołączonebyłycząstkipodczassymulacji,znajdujesięnaRys.4.
Rys.4.Schematyczneprzedstawieniewiązaniamiędzycząsteczkowego
Zaletąmetodyelementówdyskretnychjestdostępdowieluinformacjiopróbce,
zarówno
wkontekście
jej
właściwości
makroskopowych,
jak
i
tych
dotyczących
poszczególnychcząstek.Poniżejzaprezentowanowykresyprzedstawiającezmiany
wybranychwielkościfizycznychpodczassymulacji.
NaRys.5.zostałypokazanezmianywenergiikinetycznejcząstekpodczassymulacji.
Wkażdymkrokuczasowymenergiakinetycznawszystkichelementówbyłasumowana.Na
wykresiedobrzewidocznyjestmoment,gdyrozpoczęłosiępękaniewiązańwpróbce
icząstkiuzyskiwałyswobodęruchuodpowiadaonmniejwięcej0,13sekundy
eksperymentu.Należyzauważyć,żepodanyczastozasymulowanyczastrwania
rzeczywistegościskaniamateriału,niemaonnicwspólnegozczasem,jakiwymagało
14