颗粒材料计算力学专辑序.docx
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1、颗粒材料计算力学专辑序季顺迎(大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,大连116024)颗粒材料是由大量形态各异的固体颗粒相互作用组成的复杂体系,其在不同运动状态、约束条件、流体介质及工程结构的耦合作用下呈现出复杂的力学行为。作为解决颗粒材料力学问题的有力工具,离散元方法从20世纪70年代建立并逐步应用于不同的工程领域,同时该方法伴随着相关学科和计算机技术的发展而不断完善。为深入分析不同工程领域中颗粒材料的宏-细观力学特性,真实颗粒形态构造及接触理论、颗粒材料与流体介质、工程结构物的耦合模型、颗粒材料破碎准则、颗粒系统多介质、多尺度分析以及高性能大规模计算成为颗粒材料计算力学中的重要研究内
2、容。计算力学学报针对当前颗粒材料计算力学及其工程应用中的关键力学问题,邀请了16篇相关学术论文出版专辑。本专辑论文分别从非规则颗粒离散元方法、颗粒材料破碎模型、多介质耦合算法、颗粒材料尺寸效应等方面进行全面论述,在一定程度上反映了我国颗粒材料计算力学的最新研究进展,并为解决不同工程领域的颗粒材料问题提供重要的科学依据。1非规则颗粒材料的离散元方法离散元方法发展初期采用二维圆盘和三维球体单元表示固体颗粒。为适应真实颗粒形态的表征,后续又不断发展了椭球和超二次曲面等基于连续函数表征的颗粒模型、多面体和扩展多面体等基于几何拓扑的颗粒模型、组合球体和组合超二次曲面等基于凸形单元的组合颗粒模型,同时针对
3、不同几何特征的颗粒形态表示方法发展了相应的搜索算法及接触理论。目前,随着离散元方法的快速发展,采用更广泛的任意形态颗粒模型以对真实颗粒进行几何建模,并发展离散元框架下的统一搜索算法及接触理论是当前研究的热点问题。清华大学刘广煜等基于几何对偶理论发展了基于GiIbert-JohnSon-Keerthi(GJK)和快速凸包方法的多面体接触重叠算法。同时,非规则离散元方法的不断完善也推动了颗粒材料宏-细观力学特性的深入研究。河海大学贾明坤等采用旋转椭球面螺旋网格构造的凸多面体颗粒模型,研究了颗粒几何形状对多面体随机紧密堆积体系力学性能的影响规律。华南理工大学张昌辉等通过X射线的计算机扫描技术构造真实
4、的颗粒模型,并分别采用扩展超椭球模型和光滑多面体模型进行几何建模和重构。大连理工大学王嗣强等针对凹形多面体模型的多接触点特性,发展了同时适用于凹形和凸形颗粒的水平集函数接触算法。这些研究均有力地推动了非规则离散元方法及其对颗粒材料宏-细观力学特性研究的进一步发展。2颗粒材料破碎特性的离散元分析颗粒破碎行为会改变颗粒系统的粒径分布和级配,从而导致颗粒系统宏观力学特性的改变。因此,颗粒破碎行为的力学响应是颗粒材料力学特性分析中的关键问题。离散元法、有限元-离散元耦合算法等模拟脆性材料破碎的数值算法不断发展,并逐步应用于相关颗粒材料破碎特性的研究分析中。中国科学院力学研究所刘新明等通过在连续-非连续
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