Theorie und Numerik einer dreidimensionalen by Bischoff M.

By Bischoff M.

Ausgangspunkt der Arbeit ist ein 7-Parameter-Schalenmodell mitBeruecksichtigung der Dickenaenderung, das von Buechter und Ramm (1992) vorgestelltwurde. Die Anwendung eines solchen 3D-Schalenmodells ist insbesondere dann sinnvoll,wenn vollstaendig dreidimensionale Stoffgesetze verwendet werden sollen, womit auchProbleme mit grossen Verzerrungen berechnet werden koennen.Im Gegensatz zu Buechter und Ramm (1992) wird das Schalenmodell in dieser Arbeit unabhaengig von der FE-Formulierung als Semidiskretisierung des Schalenkontinuums inDickenrichtung auf der foundation eines Mehrfeldfunktionals hergeleitet. So kann das7-Parameter-Modell als zweidimensionale, kontinuierliche Theorie mit sieben kinematischenFreiheitsgraden professional materiellem Punkt der Schalenmittelflaeche verstanden werden.Es wird angestrebt eine physikalische Interpretation der kinematischen und statischen Variablen zu geben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Groessen, die beikonventionellen 5-Parameter-Formulierungen nicht auftreten. Fuer den linearen Anteilder Querschubverzerrungen wird ein neuer Schubkorrekturfaktor vorgeschlagen, der denFehler bezueglich der vollstaendig dreidimensionalen Loesung vermindern kann. Es wirdausserdem gezeigt, dass die Anzahl der kinematischen und statischen Variablen in diesem7-Parameter-Modell im Hinblick auf die Verwendung dreidimensionaler Stoffgesetze`optimal' ist.Schliesslich wird ein einheitliches Konzept zur Formulierung drei- und viereckigerSchalenelemente mit Ansaetzen beliebigen Polynomgrades vorgestellt. Dabeiwerden aus der Literatur bekannte Methoden mit eigenen Entwicklungen kombiniert.Ausserdem wird eine Verbesserung bei der Behandlung von Schalen mit Knickenvorgeschlagen. Das Konzept wird fuer lineare und quadratischeDrei- und Viereckelemente verwirklicht. In numerischen Berechnungen linearer sowie materiell und geometrisch nichtlinearer Probleme werden die Eigenschaften der vorgestellten Elemente untersucht.

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47) Aussagen über die Größenordnung der Fehler, die aus diesen beiden Annahmen folgen, findet man beispielsweise bei Büchter (1992). Üblicherweise werden bei Platten– und Schalentheorien Schubkorrekturfaktoren eingeführt, um einen realistischeren Verlauf der Querschubspannungen über die Dicke zu berücksichtigen. Das ist auch bei der 7–Parameter–Theorie hilfreich und wird in Kapitel 5 besprochen. 43) dargestellt werden können, bleibt der Vorgang der Dickenintegration prinzipiell derselbe. Trotzdem können dieselben Algorithmen verwendet werden, wie bei reinen Kontinuumselementen, da für die Dickenintegration keine speziellen Annahmen in bezug auf das Stoffgesetz erforderlich sind.

Daraus folgt direkt, daß S, das genau diejenigen Spannungen enthält, die zu E energetisch konjugiert sind, verschwinden muß. 55) ~ also das ursprüngliche Prinzip von Hu–Washizu ohne E. Die Modifikation des Prinzips sowie die Orthogonalitätsbedingung sind also tatsächlich nur dann sinnvoll, wenn eine Diskretisierung stattfindet. Diese Erkenntnis wird in Kapitel 4 bei der Herleitung der 7–Parameter–Schalenformulierung auf der Basis dieses Funktionals wieder aufgegriffen. Bereits hier kann jedoch festgestellt werden, daß durch die Orthogonalitätsbedingung offensichtlich eine Gleichung als Eulergleichung „verlorengegangen“ ist.

19) berechnet werden. 27) g u33 + 0 . 11) leisten die zusätzlichen Verzerrungen E ij nur zum linearen Anteil der Normalverzerrungen in Dickenrichtung einen Beitrag, E ij + E uij für (i, j) 0 (3, 3) , ~ ~ E 33 + E u33 ) E 33 + a u33 ) q 3 b . 30) g i3 + g 3i + 0 . Statische Variablen Ähnlich wie bei den kinematischen Größen führt die Reduktion von drei auf zwei Dimensionen auf die Definition resultierender statischer Variablen. In konventionellen Balken–, Platten– und Schalentheorien werden sie als Schnittgrößen bezeichnet, da sie die resultierenden Kräfte und Momente in einem senkrecht zur Mittellinie bzw.

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