Desarrollo e implementación de la capacidad de modelar geometrías 3D en el método sin malla de puntos finitos

Por: Ipinza Carrasco, Nicolás AmbrosioColaborador(es): Perazzo Maggi, Franco Orlando (Comisión de tesis) [, prof. guía] | Labbé Zepeda, Fernando (Comisión de tesis) [, prof. corref.] | UTFSM. Departamento de Mecánica (1994 -2008)Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Valparaíso : UTFSM, 2005Descripción: 145 h. : ilTema(s): FORTRAN (Lenguaje de Programación) | VARIEDADES DE DIMENSION TRES (Topología) | METODO DE ELEMENTO FINITO | GEOMETRIA -- PROCESAMIENTO DE DATOS | BC / MEM (memorias UTFSM con resúmenes)Clasificación CDD: M 006.693 Nota de disertación: Tesis (Ing. Civil Mecánico ; mención Producción)--Prof. guía : Franco Perazzo M.; prof. corref. : Fernando Labbé Zepeda Tema: [Resumen del autor]Tema: Una de las principales ventajas de contar con un método sin malla, radica en la posibilidad de modelar numéricamente piezas complejas sin realizar una partición explícita de ellas. Si bien existe la capacidad de simular piezas 20 mediante el método sin malla de Puntos Finitos (MPF), en el rango lineal elástico del material, la real ventaja de utilizar este tipo de técnica se logra principalmente en geometrías 3D reales. El trabajo tiene como principal objetivo, la extensión y desarrollo de la capacidad de modelar piezas 3D con el MPF. Para ello se deberá implementar en un código FORTRAN la formulación teórica del método en 3D, desarrollando las etapas básicas, en particular la generación de los sub-dominios de interpolación local o "nubes". Para validar y comprobar la correcta implementación del método, se llevarán a cabo simulaciones en el campo de la elasticidad lineal de sólidos 3D.
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Tesis (Ing. Civil Mecánico ; mención Producción)--Prof. guía : Franco Perazzo M.; prof. corref. : Fernando Labbé Zepeda

[Resumen del autor]

h. 126-129

Una de las principales ventajas de contar con un método sin malla, radica en la posibilidad de modelar numéricamente piezas complejas sin realizar una partición explícita de ellas. Si bien existe la capacidad de simular piezas 20 mediante el método sin malla de Puntos Finitos (MPF), en el rango lineal elástico del material, la real ventaja de utilizar este tipo de técnica se logra principalmente en geometrías 3D reales. El trabajo tiene como principal objetivo, la extensión y desarrollo de la capacidad de modelar piezas 3D con el MPF. Para ello se deberá implementar en un código FORTRAN la formulación teórica del método en 3D, desarrollando las etapas básicas, en particular la generación de los sub-dominios de interpolación local o "nubes". Para validar y comprobar la correcta implementación del método, se llevarán a cabo simulaciones en el campo de la elasticidad lineal de sólidos 3D.

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