Hybride Strukturelemente, die die Vorteile von Verbundwerkstoffen hervorheben und gleichzeitig die Nachteile minimieren, werden hĂ€ufig mit Hilfe von intrinsischen Fertigungsverfahren hergestellt. Aus einer unausgehĂ€rteten Matrix durchlĂ€uft ein Harz-HĂ€rter-Gemisch einen temperaturempfindlichen Polymerisationsprozess, der die Matrix festigt und mechanische, thermische sowie chemische Eigenschaften beeinflusst. Der AushĂ€rtungsprozess birgt Herausforderungen, wie thermisch und chemisch induzierte Eigendehnungen, die zu einer anfĂ€nglicher SchĂ€digung des Verbundwerkstoffes fĂŒhren können. WĂ€hrend der Lebensdauer kann der Polymerpart plastischer Verformung ausgesetzt sein.Dies stellt diese Arbeit vor verschiedenen Herausforderungen bei der Modellierung heterogener Materialien. Um die Auswirkungen der AushĂ€rtung auf die effektiven mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften auf allen Skalen zu erfassen, wird ein Drei-Skalen-Framework fĂŒr die PolymeraushĂ€rtung von Verbundwerkstoffen bei kleinen und groĂen Verformungen eingefĂŒhrt. Hier wird der Polymerisationsprozess als ein System aus mehreren wachsenden Kugeln modelliert. Es ist bekannt, dass die Modellierung von SchĂ€digung zu netzabhĂ€ngigen Simulationsergebnissen fĂŒhren kann. Eine Reduktion dieser AbhĂ€ngigkeit erfolgt durch eine nicht-lokalen integrale Formulierung. Um zukĂŒnftig elasto-plastische Effekte von polymeren Verbundwerkstoffen berĂŒcksichtigen zu können, wird eine implizite inkrementelle Homogenisierungsmethode entwickelt.

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Homogenization of heterogeneous materials considering curing, non-local integral damage and elasto-plasticity
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Table of contents
- Contents
- 1 Introduction
- 2 Intrinsic fabrication of hybrid structural components
- 3 Preliminaries on the homogenization of heterogeneous materials
- 4 Papers
- 5 Conclusion
- Bibliography