Development system for reconstruction inhomogeneous bodies by elementary volumes on the example of the ceramics with defects of microstructure
DOI:
https://doi.org/10.14529/cmse140408Keywords:
armor, ceramics, defects, microstructure, finite element method, the elementary volume, modelingAbstract
Work is devoted to the development a system for reconstruction inhomogeneous bodies by elementary volumes on the example of the ceramics with defects of microstructure. The system was designed and implemented. System testing was performed. This system allows to create models of ceramic structures with the defect distribution. The resulting models are designed for the supercomputer simulation shock loading of ceramics in the framework of the LS-DYNA software package.
References
Hazell, P.J. Ceramic Armour: Design and Defeat Mechanisms / P.J. Hazell — Canberra: Argos Press, 2006. — 168 p.
Bhatnagar, A. Lightweight Ballistic Composites. Military and Law-Enforcement Applications / A. Bhatnagar — Cambridge: Woodhead publishing limited, 2006. — 429 p.
Krishnan, K. Numerical Simulation of Ceramic Composite Armor Subjected to Ballistic Impact / K. Krishnan, S. Sockalingam, S. Bansal, S.D. Rajan // Composites. — 2010. —Part B 41. — P. 583–593.
Feli, S. Finite Element Simulation of Ceramic/Composite Armor under Ballistic Impact/ S. Feli, M.R. Asgari // Composites. — 2011. — Part B: Engineering, Vol. 42, Issue 4.— P. 771–780.
Bürgera, D. Ballistic Impact Simulation of an Armour-Piercing Projectile on Hybrid Ceramic/Fiber Reinforced Composite Armours / D. Bürgera, A.R. Fariab, S.F.M. Almeidab, F.C.L. Meloa, M.V. Donadonb // International Journal of Impact Engineering.— 2012. — Vol. 43. — P. 63–77.
Swab, J.J. Advances in Ceramic Armor VII. A Collection of Papers Presented at the 35nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites / J.J. Swab — Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. — 272 p.
Sapozhnikov, S.B. Ballistic Damage, Residual Strength and Repair of GFRP Plates /S.B. Sapozhnikov, M.V. Zhikharev // 1st International Conference for Advanced MarineEngineering (ICACME 2013). — Sept. 2013. — P. 28.
Долганина, Н.Ю. Проектирование новых конструкций тканевых бронепанелей с использованием суперкомпьютерных вычислений / Н.Ю. Долганина,С.Б. Сапожников // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математическое моделирование и программирование». — 2011. —№ 37(254). — С. 71–81.
Долганина, Н.Ю. Исследование ударного взаимодействия индентора с тканевыми бронепластинами, расположенными на пластилиновом основании / Н.Ю. Долганина// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Вычислительная математика и информатика». — 2012. — № 47(306). — С. 37–45.
Долганина, Н.Ю. Исследование влияния типа переплетения нитей на прочность тканевых преград при локальном ударе / Долганина Н.Ю., Сапожников С.Б. //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Машиностроение». — 2013. — № 2. — С. 95–104.
Сапожников, С.Б. Особенности разрушения пластины из хрупкого материала при взаимодействии с ударником / С.Б. Сапожников, О.А. Кудрявцев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математика. Механика. Физика». — 2012. — № 34(293). — С. 177–181.
Препарата, Ф. Вычислительная геометрия. Введение / Ф. Препарата, М. Шеймос —М.: Мир, 1989. — 478 с.


