ESTUDIO MULTIESCALA DE LA PLASTICIDAD EN CRISTALES. UN MODELO RAPIDO DE DINAMICA...
ESTUDIO MULTIESCALA DE LA PLASTICIDAD EN CRISTALES. UN MODELO RAPIDO DE DINAMICA DE DISLOCACIONES.
LA SIMULACION FIABLE DE MATERIALES PRECISA LA UTILIZACION DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL QUE INCLUYAN DE FORMA EFECTIVA TODOS LOS FENOMENOS FISICOS RELEVANTES PRESENTES A LO LARGO DE LAS ESCALAS TIEMPO Y LONGITUD, ES PR...
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores3670
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2009-01-01
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Información proyecto DPI2009-14305-C02-01
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores3670
Presupuesto del proyecto
76K€
Descripción del proyecto
LA SIMULACION FIABLE DE MATERIALES PRECISA LA UTILIZACION DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL QUE INCLUYAN DE FORMA EFECTIVA TODOS LOS FENOMENOS FISICOS RELEVANTES PRESENTES A LO LARGO DE LAS ESCALAS TIEMPO Y LONGITUD, ES PRECISO ESTABLECER UNA CONEXION ENTRE EL COMPORTAMIENTO MACROSCOPICO DE LOS COMPONENTES MECANICOS Y LA MICROESTRUCTURA DE LOS MATERIALES QUE LOS FORMAN, QUE REQUIERE UN CAMBIO DE ESCALA RESPECTO A LA PROPIA DE LOS METODOS CLASICOS Y UN PASO AL ESTUDIO A NIVEL DE DISTANCIAS INTERATOMICAS O NANOMETRICAS, SIN EMBARGO, LA SIMULACION DE LA EVOLUCION MICROESTRUCTURAL, COMO PARTE DE CALCULOS MULTIESCALA SIMULTANEOS, ESTA MUY LEJOS DE NUESTRO ALCANCE DADA LA POTENCIA COMPUTACIONAL DISPONIBLE EN ESTOS DIAS,NUESTRO OBJETIVO DEBE SER ENTONCES LA BUSQUEDA DE MODELOS EXPLICITOS DEL COMPORTAMIENTO EFECTIVO DEL MATERIAL A TRAVES DE DISTINTAS ESCALAS DE TIEMPO Y LONGITUD, QUE EVITEN LA NECESIDAD EN CADA MOMENTO DE COSTOSOS CALCULOS DE LA MICROESTRUCTURA, VAMOS A DENOMINAR ESTOS MODELOS DEL MATERIAL ¿MODELOS RAPIDOS MULTIESCALA¿, EL PROYECTO DE INVESTIGACION QUE SE PROPONE SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE MODELOS DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE METALES SOMETIDOS A ALTOS INDICES DE DEFORMACION, LOS MODELOS MULTIESCALA SON UNA APLICACION CLARA DE LA TEORIA DISCRETA DE DISLOCACIONES DESARROLLADA POR ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO INVESTIGADOR, YA QUE ELIMINAN LAS TEORIAS EMPIRICAS Y PERMITEN REDUCIR INCERTIDUMBRE EN LOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES, ESTA TEORIA PERMITE ABORDAR ENTRE OTROS, EL ESTUDIO GENERAL DE LA DINAMICA DE DISLOCACIONES CON LA QUE CALCULAR EL COMPORTAMIENTO PLASTICO DE MONOCRISTALES, REEMPLAZANDO LOS MODELOS EMPIRICOS ACTUALES QUE SE HAN DEMOSTRADO POCO FIABLES,BASANDONOS EN LA TEORIA DISCRETA, DESARROLLADA POR ARIZA Y ORTIZ (2005), VAMOS A REALIZAR CALCULOS DE DINAMICA DE DISLOCACIONES EN CRISTALES TIPO BCC USANDO MODELOS RAPIDOS REDUCIDOS, VAMOS A CARACTERIZAR LA ENERGIA ALMACENADA EN EL CRISTAL PARA UNA DISTRIBUCION DE DISLOCACIONES DADA Y LA COMPARAREMOS MEDIANTE METODOS DE ESCALADO CON LAS ESTRUCTURAS DE DISLOCACION CONOCIDAS QUE APARECEN A NIVEL DE SUBGRANOS, ESPERAMOS QUE ESTOS CALCULOS ARROJEN ALGUNA LUZ SOBRE LA NATURALEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE DISLOCACION OPTIMAS AL NIVEL DE SUBGRANOS Y AYUDEN A ENTENDER EL COMPORTAMIENTO MACROSCOPICO DE METALES, INCLUYENDO EFECTOS DE TAMAÑO Y LEYES DE ESCALA, PLASTICIDAD\MULTIESCALA\DINAMICA DISLOCACIONES\NANOMECANICA