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dc.date.accessioned2020-12-15T13:34:40Z
dc.date.available2020-12-15T13:34:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifierdoi:10.17170/kobra-202010211980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/12187
dc.descriptionZugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020ger
dc.language.isogerger
dc.publisherkassel university press
dc.rightsNamensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectMikromechanikger
dc.subjectVersagensmodellierungger
dc.subjectlangfaserverstärkte Compositesger
dc.subjectInterelement-Crack-Methodger
dc.subjecthochauflösende Methode der Zellenger
dc.subjectBruchortskurvenger
dc.subjectRissorientierungger
dc.subjectmicromechanicseng
dc.subjectfailure modelingeng
dc.subjectlong fiber-reinforced compositeseng
dc.subjectinterelement crack methodeng
dc.subjecthigh-fidelity generalized method of cellseng
dc.subjectfailure envelopeeng
dc.subjectcrack orientationeng
dc.subject.ddc600
dc.titleMikromechanische Versagensmodellierung langfaserverstärkter Verbundwerkstoffeger
dc.typeBuch
dcterms.abstractDas Versagen von langfaserverstärkten Verbundwerkstoffen auf Mikroebene wird in der vorliegenden Dissertation mit der Interelement-Crack-Method abgebildet, die auf das ebene Modell einer Einheitszelle angewendet wird. Die feinskalige Betrachtungsweise reduziert die physikalischen Vorgänge, die in Komposits für den Zwischenfaserbruch auf Makroebene verantwortlich sind, auf zwei elementare Versagensmechanismen: Faser-Matrix-Ablösung und Matrixschädigung. In der Interelement-Crack-Method, die in der Festkörpermechanik eine diskontinuierliche Regularisierungstechnik zur Vermeidung der Lokalisierung und pathologischen Netzabhängigkeit der Verschiebungslösung darstellt, werden beide steifigkeitsreduzierenden Mechanismen durch Grenzflächenunterzellen mit entfestigendem Konstitutivverhalten abgebildet.ger
dcterms.accessRightsopen access
dcterms.creatorSchmerbauch, Mario
dcterms.dateAccepted2020-06-19
dcterms.extentvii, 270 Seiten
dc.contributor.corporatenameKassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbauger
dc.contributor.refereeMatzenmiller, Anton (Prof. Dr.)
dc.contributor.refereeGruttmann, Friedrich (Prof. Dr.)
dc.publisher.placeKassel
dc.relation.isbn978-3-7376-0883-1
dc.subject.swdMikromechanikger
dc.subject.swdMechanisches Versagenger
dc.subject.swdModellierungger
dc.subject.swdFaserverstärkungger
dc.subject.swdVerbundwerkstoffger
dc.subject.swdRissger
dc.type.versionpublishedVersion
kup.iskuptrue
kup.price39,00
kup.subjectNaturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin
kup.typDissertation
kup.institutionFB 15 / Maschinenbau
kup.bindingSoftcover
kup.size17 x 24 cm


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