KAIST · Engineering
이 교수의 연구실은 유한요소 해석 기반의 고정도 및 비선형 응력 해석 기법을 중심으로, 특히 두께 방향 응력과 접촉 문제를 효과적으로 처리할 수 있는 고성능 실체-쉘 요소(RESS) 기반의 유한요소 해법을 개발하고 있습니다. 대형 변형과 플라스틱 거동을 고려한 얇은 구조물의 정확한 해석을 목표로 하며, 수치적 안정성과 계산 효율성을 동시에 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 복잡한 쉘 요소의 회전 자유도 문제를 회피하고자 영향도가 낮은 강성 증강 기법을 적용한 혁신적인 요소 설계에 기여하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Abstract A reduced enhanced solid‐shell (RESS) finite element concept has been suggested recently by Alves de Sousa et al. ( Int. J. Numer. Meth. Engng 2005; 62 :952; Int. J. Numer. Meth. Engng 2006; 67 :160; Int. J. Plasticity 2007; 23 :490). Developments on the ‘RESS’ element were motivated by the following reasons: first, solid‐shell elements automatically incorporate the normal stress along the thickness direction, which makes them more suitable for the simulations with double‐sided contact
Abstract In this work the recently proposed Reduced Enhanced Solid‐Shell (RESS) finite element, based on the enhanced assumed strain (EAS) method and a one‐point quadrature integration scheme, is extended in order to account for large deformation elastoplastic thin‐shell problems. One of the main features of this finite element consists in its minimal number of enhancing parameters (one), sufficient to circumvent the well‐known Poisson and volumetric locking phenomena, leading to a computational