Descripción del proyecto
LAS ECUACIONES CONSTITUTIVAS SON UN PILAR FUNDAMENTAL EN EL COMPORTAMIENTO DEL MEDIO CONTINUO Y POR LO TANTO EN LAS SIMULACIONES NUMERICAS, TIPICAMENTE MEDIANTE EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. EN PEQUEÑAS DEFORMACIONES, LOS MODELOS CONSTITUTIVOS ESTAN ACEPTABLEMENTE DESARROLLADOS Y MOTIVADOS A PARTIR DE MODELOS REOLOGICOS. EN GRANDES DEFORMACIONES, LOS MODELOS SON CONSIDERABLEMENTE MAS COMPLEJOS, POR LO QUE LOS INVESTIGADORES RESTRINGEN LO MAS POSIBLE LAS VARIABLES DE LOS MISMOS. POR ELLO, HABITUALMENTE LAS SIMULACIONES EN GRANDES DEFORMACIONES SE ENFOCAN A MODELOS ELASTOPLASTICOS O MODELOS VISCOELASTICOS, PREFERENTEMENTE SIN TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA Y/O DAÑO. LA ISOTROPIA ES FRECUENTEMENTE UNA HIPOTESIS DE PARTIDA, SOBRE TODO EN LOS MODELOS ELASTOPLASTICOS, MIENTRAS QUE LA ANISOTROPIA ES UNA CONDICION NECESARIA EN EL COMPORTAMIENTO HIPERELASTICO DE MATERIALES TAN IMPORTANTES COMO LOS TEJIDOS DEL CUERPO HUMANO.EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES EXTENDER LOS ALGORITMOS IMPLICITOS DE ELASTOPLASTICIDAD ANISOTROPA EN GRANDES DEFORMACIONES PARA INCLUIR LOS EFECTOS DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACION, RELAJACION, TEMPERATURA (Y POSIBLEMENTE DAÑO) A PARTIR DE MODELOS TERMODINAMICOS, TRATANDO DE MANTENER LA SENCILLEZ FISICA (NECESARIA PARA LA OBTENCION DE LOS PARAMETROS Y LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS) Y ALGORITMICA, CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR EL MAYOR DESACOPLAMIENTO POSIBLE DE LOS DIFERENTES COMPORTAMIENTOS DE TAL FORMA QUE PUEDAN SER ACTIVADOS O DESACTIVADOS A CONVENIENCIA (Y RECUPEREN MODELOS CONOCIDOS EN CADA CASO).LAS POSIBILIDADES DE SIMULACION QUE SE ABREN CON ESTE TIPO DE ALGORITMOS ES GRANDE: FENOMENOS DE CREEP ELASTOPLASTICO Y RELAJACION, FENOMENOS VISCOELASTICOS, DEFORMACION ADIABATICA (IMPACTO), SUPERPLASTICIDAD, SIMULACION DE COMPORTAMIENTOS ELASTOVISCOPLASTICOS BAJO AMPLIOS RANGOS DE TEMPERATURA INCLUYENDO PROCESOS DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, ETC. LOS MATERIALES CUYO COMPORTAMIENTO SE PODRIA SIMULAR ABARCAN UN GRAN RANGO: METALES A DIFERENTES TEMPERATURAS (CRISTALINOS Y AMORFOS), GOMAS, POLIMEROS TERMOPLASTICOS, TEJIDOS BIOLOGICOS, MATERIALES COMPUESTOS, SUELOS SATURADOS, EL MANTO Y LA CORTEZA TERRESTRE, MASAS DE HIELO, ETC.EN PARTICULAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE APLICACION FUTURA ESTAMOS ESPECIALMENTE INTERESADOS EN SER CAPACES DE SIMULAR EFICIENTEMENTE PROCESOS DE FABRICACION MEDIANTE SUPERPLASTICIDAD (Y RANGOS INTERMEDIOS CON ELASTOPLASTICIDAD) Y DE SIMULAR EL FENOMENO DE RELAJACION Y FLUENCIA VISCOPLASTICA (CREEP) MEDIANTE ALGORITMOS DE ELEMENTOS FINITOS BASADOS EN DESPLAZAMIENTOS. ESTE TIPO DE SIMULACIONES SON TRADICIONALMENTE DE GRAN INTERES PARA LA INDUSTRIA AERONAUTICA (ALABES DE TURBINAS, COMPONENTES COMPLEJOS QUE ADEMAS PUEDEN SER SOLDADOS POR DIFUSION, ETC) Y CRECIENTEMENTE PARA OTROS TIPOS DE INDUSTRIA DE FABRICACION DE COMPONENTES. SE TRATA EN ESTE PROYECTO DE MEJORAR LAS PREDICCIONES DE DICHOS COMPORTAMIENTOS MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS. ECANICA COMPUTACIONAL\ELEMENTOS FINITOS\GRANDES DEFORMACIONES\VISCOPLASTICIDAD\CREEP\PLASTICIDAD COMPUTACIONAL