计算力学快讯,第8卷,第3期

发布时间:2022-03-25 访问量:7220

计算力学快讯,第8卷,第3期,2022325

计算力学快讯简介:本快讯是分享计算力学及相关软件信息的一个交流平台;由河海大学工程与科学数值模拟软件中心、江苏省力学学会信息服务部、中国力学学会计算力学软件专业组主办,南昌大学航空航天研究院协办;免费订阅,自由退订;欢迎各位计算力学同仁的投稿和反馈意见。

 

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本期目录

新闻报道

国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目指南

江苏省力学学会承办的第三届国际大学生工程力学竞赛亚洲赛区圆满结束

会议通知

The 17th Jiangsu - Hong Kong Forum on Mechanics and Its Application

增材制造合金材料疲劳与断裂行为研讨会(2022)第一轮通知

2022年数据科学与随机动力学学术会议通知(第一轮)

空天装备力学与先进材料高层论坛通知

第十四届全国高超声速科技学术会议 (第二轮)征文通知

第十七届全国环境力学学术会议第一轮通知

学术期刊

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Computational Mechanics

International Journal for Numerical Methods in Engineering

计算机辅助工程

部分期刊近期目录

网络精华

Nature子刊:发现超高力学性能新材料


 

新闻报道

国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)

项目指南

(转载自国家自然科学基金委员会官网)

https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab626/info83270.htm

为进一步完善科学基金人才资助体系,充分发挥科学基金引进和培养人才的功能,吸引海外优秀青年人才回国(来华)工作,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)2022年继续实施国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)。

  一、项目定位

  优秀青年科学基金项目(海外)旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者(含非华裔外籍人才)回国(来华)工作,自主选择研究方向开展创新性研究,促进青年科学技术人才的快速成长,培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干,为科技强国建设贡献力量。

  二、资助模式

  1. 资助强度:100-300万元。

  2. 资助期限:3年。

  三、依托单位

  已在自然科学基金委注册的依托单位访问系统并填写相应信息后,可以直接申请优秀青年科学基金项目(海外)。尚未在自然科学基金委注册的单位应当在系统中先提出登记申请,经审核批准后,可以申请优秀青年科学基金项目(海外)。系统将于2022215日以后开放。

  四、申请人条件

  1. 优秀青年科学基金项目(海外)的申请人应当具备以下条件:

  (1)遵守中华人民共和国法律法规,具有良好的科学道德,自觉践行新时代科学家精神;

  (2)出生日期在198211日(含)以后;

  (3)具有博士学位;

  (4)研究方向主要为自然科学、工程技术等;

  (5)在2022415日前,一般应在海外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或者科研职位,且具有连续36个月以上工作经历;在海外取得博士学位且业绩特别突出的,可适当放宽工作年限要求;

  (6)取得同行专家认可的科研或技术等成果,且具有成为该领域学术带头人或杰出人才的发展潜力;

  (7)申请人尚未全职回国(来华)工作,或者202111日以后回国(来华)工作。获资助通知后须辞去海外工作或在海外无工作,全职回国(来华)工作不少于3年。

  2. 限项要求

  执行中央有关部门关于国家科技人才计划统筹衔接的要求。同层次国家科技人才计划支持期内只能承担一项,不能逆层次申请。

  五、申报说明

  (一)申请人注意事项

  1. 符合条件的申请人,可按照项目指南要求,与依托单位签订工作合同或者意向性协议,于2022215日以后登录信息系统,在线填写《国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)申请书》(以下简称申请书)。申请人对所提交申请材料的真实性负责。

  2. 申请人应当按照申请书填报说明和撰写提纲的要求用简体中文或英文在线填写申请书,并上传附件等材料。

  3. 优秀青年科学基金项目(海外)实行无纸化申请方式,申请人在线提交电子申请书及附件、公正性承诺书等材料至依托单位,由依托单位审核后在线提交自然科学基金委。

  (二)依托单位注意事项

  1. 依托单位应认真组织申请工作,并保证申请材料的真实性、完整性及合规性。

  2. 依托单位应在规定的项目申请截止日期(2022415日)前提交本单位电子申请书及附件材料。

  3. 依托单位提交电子申请书时,应通过信息系统逐项确认,签署承诺后提交至自然科学基金委。

  六、联系方式

  联系电话: +86-10-62329133  62325562  62328623

  信息系统技术支持(信息中心):+86-10-62327021

  七、相关链接

  1. 单位访问系统链接

  访问https://isisn.nsfc.gov.cn/,点击“优秀青年科学基金项目(海外)依托单位系统”。

  2. 项目申请信息系统链接

  https://isisn.nsfc.gov.cn/


 

江苏省力学学会承办的第三届国际大学生工程力学竞赛

亚洲赛区圆满结束

(转载自江苏省力学学会官网)

http://jsstam.org.cn/?list_18/528.html

近日,国际大学生工程力学竞赛组委会正式批复,通过亚洲赛区选拔的清华大学、东南大学、同济大学、华中科技大学、西北工业大学、浙江大学、西南交通大学、北京理工大学、兰州大学、河海大学等学校代表队将参加预计在20224月中上旬举行的第18届国际大学生工程力学竞赛。至此,江苏省力学学会与河海大学共同承办的第三届国际大学生工程力学竞赛亚洲赛区圆满结束。

第三届国际大学生工程力学竞赛亚洲赛区由国际大学生工程力学竞赛组委会授权,河海大学、江苏省力学学会共同承办,于20211211日在线上举办。本次竞赛共有67所高校(包括来自伊朗、巴基斯坦、马来西亚的3所高校)的697位学生参赛。竞赛试卷由国际大学生工程力学竞赛组委会委托白俄罗斯国立交通大学出题,并在竞赛当日,直接发送给参赛学校。线上竞赛、试卷批改和统分等各个环节的全过程均在白俄罗斯专家的远程视频监督下完成。经过激烈角逐,清华大学等7所高校获团体特等奖、河海大学等14所高校获团体一等奖。

赛后,学会邀请竞赛阅卷专家、西北工业大学张娟教授在线上举行了试题解析讲座,在线收看人数超过12000人次。


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会议通知

The 25h Annual Conference of HKSTAM 2022

The 17h Jiangsu- Hong Kong Forum on Mechanics and

Its Application

April 23, 2022

Hong Kong (online)

Call for Abstract Submission--First Announcement

(转载自江苏省力学学会官网)

http://jsstam.org.cn/?list_19/457.html

The 254h Annual Conference of HKSTAM 2022 in conjunction with the 174h Jiangsu- Hong Kong Forum on Mechanics and Its Application will be hold on April 23, 2022. Duc to the COVID-19 situation, the conference will be hosted online. This conference is co-organized by the Hong Kong Society of Theoretical and Applied Mechanics (HKSTAM)the Jiangsu Society of Theoretical and Applied Mechanics (JSSTAM), and supported by the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) and Hong Kong Polytechnical University. The conference topics cover mechanics and its application in all science and engineering disciplines.

 

The conference will include invited distinguished lectures (plenary lectures, 30 minutes each) and a series of parallel sessions (15 minutes for each talk). The due date for submitting one A4-page extended-abstract in MS word file is April 4 2022. The abstract must include, title, authors. affiliations, email address for the corresponding author and presenter. Please use the attached extended-abstract template in Microsoft Word format in preparing the extended abstract for submission. All accepted extended-abstracts will be included in the conference proceedings. Student presenters are eligible for competing the “HKSTAM Annual Conference Best Student Presentation Award".

 

Pre-registration with the attached registration form is required. Please send the 1-page extended abstract and the completed registration form to Dr. Zhaokun WANG at zhaokun.wang@iconnect.polyu.hk.

 

Registration Fee: Due to the COVID-19 situation, the conference will be hosted online. No registration fee is required.

 

Contact:

Dr. Hui TANG

Secretary of HKSTAM

Associate Professor

Department of Mechanical Engineering

The Hong Kong Polytechnical University

Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Email: h.tang@polyu.edu.hk

 

Attachment:

Registration form

Extended-abstract template


 

增材制造合金材料疲劳与断裂行为研讨会(2022

第一轮通知

(转载自中国力学学会官网)

http://www.cstam.org.cn/article/203069.html

增材制造合金材料疲劳与断裂行为研讨会(2022定于2022617-19日在北京举办。本次会议旨在交流增材制造合金材料疲劳与断裂行为的最新研究成果,将有若干专家围绕会议主题作大会特邀报告,有青年学者和研究生分享最新研究进展,诚邀此领域的学者和研究生与会。相关事宜如下:

一、会议信息

会议主席:洪友士、钱桂安、任学冲

会议主办及承办单位:中国力学学会、中国科学院力学研究所、北京科技大学

会议地点:北京西郊宾馆(北京市海淀区王庄路18号)

会议时间:2022617-19日(17日报到,18-19日开会)

二、会议议题

增材制造合金材料超高周疲劳与断裂的机理及尺寸效应;

增材制造合金材料多尺度微结构特征;

介质环境下增材制造合金材料疲劳损伤问题;

增材制造工艺参数及后处理工艺对疲劳与断裂性能的影响;

增材制造合金材料疲劳与断裂的多尺度破坏理论及计算仿真;

机器学习在增材制造合金材料疲劳与断裂研究中的应用;

其它相关问题。

三、特邀报告人

涂善东:华东理工大学,院士

王清远:四川大学/成都大学,教授

张哲峰:中国科学院金属研究所,研究员

张广平:中国科学院金属研究所,研究员

 旭:天津大学,教授

 荒:清华大学,教授

王习术:清华大学,教授

 蕊:北京航空航天大学,教授

吴圣川:西南交通大学,教授

马玉娥:西北工业大学,教授

四、会议征文

凡与大会议题相关的研究成果、学术观点、工程经验、技术设想及建议等均可以摘要形式投稿。论文摘要请发至会议邮箱amff2022@163.com,摘要字数请限制在500字以内。摘要提交截止日期:2022430日。欢迎全国从事相关领域的科研人员、工程技术人员、高校师生踊跃投稿。

五、参会注册

(一)注册费用

正式代表1200/人,学生600/人。

515日前,正式代表1000/人,学生500/人。

六、住宿安排

酒店名称:北京西郊宾馆(北京市海淀区王庄路18号)或自行安排

房间类型价格:无论标准间和大床房,540/-单早餐,600/-双早餐。

七、论文投稿及会议展览联系人

李江华:15831206755lijianghua@imech.ac.cn, amff2022@163.com 

 

防疫要求:为了保障参会代表和与会嘉宾的身体健康和会议效果,会议组织方将严格按照北京市相关防疫要求举办本次会议。


 

2022年数据科学与随机动力学学术会议通知(第一轮)

(转载自中国力学学会官网)

http://www.cstam.org.cn/article/203068.html

尊敬的各位专家、学者:

“2022年数据科学与随机动力学学术会议由华北水利水电大学数学与统计学院、河南科技大学数学与统计学院、西北工业大学数学与统计学院、许昌学院数理学院、洛阳师范学院数学科学学院联合承办、将于202248日至11日在河南洛阳举行。为使会议代表有更好的行程安排,现将会议注册、住宿及日程等事项安排如下:

一、会议时间

202248日,全天会议注册报到

202249日,全天大会报告

2022410日,研讨交流

2022411日,代表离会

二、会议地点

洛阳市牡丹城宾馆 (洛阳市涧西区南昌路2号)

三、会议费用

正式参会代表收取会议注册费1500/人;

学生参会代表收取会议注册费1200/人;

四、会议住宿

会议期间所有代表统一安排入住洛阳市牡丹城宾馆,不需要代表自行预定,食宿费用自理。

五、会议组织机构

主办单位:中国力学学会动力学与控制专业委员会神经与随机动力学专业组、复杂系统动力学与控制工信部重点实验室、中-德复杂性与统计科学国际联合实验室、陕西省振动工程学会、河南省运筹学会

承办单位:华北水利水电大学数学与统计学院、河南科技大学数学与统计学院、西北工业大学数学与统计学院、许昌学院数理学院,洛阳师范学院数学科学学院

会议主席:许勇

组委会主任:武新乾

组委会执行主任:申建伟

副主任: 余天虎、关利南、周树堂

委员:曹海松、关利南、李华、申建伟、武新乾、余天虎、周树堂、赵艳敏、张新景、张红、郑前前

六、联系方式

申建伟(15038351835xcjwshen@gmail.com

武新乾(15139929019wuxinqian1001@163.com

余天虎(18637973283yuthjianyang@163.com  

七、注意事项

1)由于4月份是洛阳的旅游旺季,宾馆费用需要三月初根据洛阳市物价局确定的费用公布,为了确定人数以便于安排此次会议有关事宜,请参会人员完成以下回执,2022 310日前通过E-mail: jwshen@vip.126.com 发到会务组,谢谢您的配合。

八、会议交通

1、从洛阳飞机场到牡丹城酒店路线:从洛阳飞机场出口步行150米坐1路或D1路公交车(往龙门高铁站方向)到王城广场站(15站)下车步行170米从地铁C出入口进站,乘坐1号线(红山方向)到牡丹广场站(4站)经地铁A出入口出站,向东步行580米抵达牡丹城宾馆;乘坐出租车约30元。

2、从洛阳龙门高铁站到牡丹城酒店路线:从洛阳龙门高铁站出口向左(西)侧步行290米从地铁出入口进站乘坐2号线(二乔路方向)到解放路下车在站内换乘1号线(红山方向)到到牡丹广场站(3站)经地铁A出入口出站,向东步行580米抵达牡丹城宾馆;或从洛阳龙门高铁站出口右(东)侧坐75路公交车到牡丹广场东站(26站)下往左(西)方向走140米马路对面即到;乘坐出租车约25-30元。

3、从洛阳火车站到牡丹城酒店路线:从洛阳站出口向右(西)侧步行670米从地铁出入口进站乘坐2号线(八里堂方向)到解放路下车(8站),在站内换乘1号线(红山方向)到牡丹广场站(3站)经地铁A出入口出站,向东步行580米抵达牡丹城宾馆;或从洛阳火车站出口处右(西)侧公交车站坐11路公交车到景华路长春路口站(9站)下车,往右(南)走100米到景华路与延安路向右(西)方向500米马路对面即到;乘坐出租车约18元。


 

空天装备力学与先进材料高层论坛通知

(西安,2022.5.27-5.29

(转载自中国力学学会官网)

http://www.cstam.org.cn/article/203084.html

由中国力学学会、中国材料研究学会、中国航空发动机集团等单位主办,中国力学学会固体力学专业委员会、中国材料研究学会超高温材料与防护涂层分会(筹)、中国航发集团科技发展部、西北工业大学、西安电子科技大学、湘潭大学等单位共同承办的空天装备力学与先进材料高层论坛,将于2022527-29日在陕西省西安市召开。会议旨在围绕航空航天装备力学、先进材料及其前沿交叉问题,开展学术交流,促进多学科交叉,激发思想碰撞与产学研合作,推动基础研究与国家重大装备需求的紧密结合。会议拟邀请国内从事空天装备力学、先进材料及两者交叉研究领域的杰出专家分享最新的研究进展,共同研讨空天装备力学及其先进材料等相关领域提供的发展机遇以及面临的挑战。

一、会议主办单位

中国力学学会、中国材料研究学会、中国航空发动机集团

二、会议承办单位

中国力学学会固体力学专业委员会、中国材料研究学会超高温材料与防护涂层分会(筹)、中国航空发动机集团科技发展部、西北工业大学、西安电子科技大学、湘潭大学

三、会议时间、地点

2022527-29日(27日报到,28-29日会议)

陕西宾馆(陕西省西安市)

四、会议组织机构

1. 会议主席:郑晓静、方岱宁、刘大响

2. 会议学术委员会

主任:魏炳波

委员(按姓氏拼音排序):陈祥宝、邓龙江、董绍明、冯西桥、宫声凯、郭万林、郭旭、韩杰才、韩旭、侯晓、冷劲松、李东旭、李贺军、李应红、李仲平、陆夕云、唐志共、涂善东、王清远、王铁军、魏悦广、杨绍普、易仕和、张联盟、张统一、赵亚溥、周刚、周又和

3. 组织委员会:周又和、李贺军、李园春、周益春

五、论坛设置

主论坛

分论坛1:空天装备先进材料与结构力学

分会主席:周又和、李贺军

联系人:王记增、付前刚、陈玉丽

分论坛2:空天装备动力学与控制

分会主席:周刚、唐志共

联系人:王琳、张洪波、钱秉文

分论坛3:空天装备复杂流场力学

分会主席:李应红、李东旭

联系人:吴云、易贤、杨越

分论坛4:空天装备物理力学

分会主席:冷劲松、赵亚溥

联系人:张助华、祝文军、刘立武

六、秘书处

杨丽:15200330326lyang80@xidian.edu.cn

付前刚:13572946354

王记增:18919802405

于广民:15801626205

七、会议注册开始时间:2022315


 

第十四届全国高超声速科技学术会议 (第二轮)征文通知

(转载自中国力学学会官网)

http://www.cstam.org.cn/article/203059.html

第十四届全国高超声速科技学术会议将于2022413-15日(周三——周五)在广东省广州市召开。本届会议由中国科学院力学所、中国力学学会、中国科学院空天飞行科技中心联合主办,由中国科学院力学研究所、广东空天科技研究院承办。现将有关事宜通知如下:

一、征文范围

1、高超声速飞行器新概念

2、高超声速飞行器气动热力学

3、高超声速推进技术

4、超声速燃烧的燃料特性与化学反应机理

5、超燃冲压发动机耐高温材料及复合材料

6、超燃冲压发动机热结构与防护系统

7、高超声速新型动力技术

8、临近空间稀薄气体流动

9、临近空间飞行器飞行轨道设计

10、高超声速地面试验与飞行测试平台

11、高超声速技术相关的计算方法与验证

二、征文要求

1、内容新颖,主题明确、数据可靠、图表清晰。论文未在国内外公开刊物和全国性学术会议发表过,组委会将择优推荐发表至《力学学报》、《推进技术》、《实验流体力学学报》、《空气动力学学报》或《气动研究与实验》等期刊。

2、文章内容应不涉及国家秘密或经脱密处理,论文只需提交电子版,提交全文时请一同上传单位出具的保密审查证明。

3、每篇论文(含图、表)不超过12页,5000字以内,排版格式详见附件。

4、论文投稿邮箱:yxzhao@gd.imech.ac.cn,联系人:赵永新,联系电话:15918687659),请随文另附作者简介、联系电话、电子邮箱、通讯地址。

三、论文截止日期:2022311日(周五)。

四、会议费用:参会人员会议费1500/人。

五、会议日程安排

413日下午:代表报道,领取资料;

414日上午:开幕式、特邀报告,下午:分会场交流;

415日上午:分会场交流。

六、会务组联系方式

学术组:赵永新  15918687659

接待组:黄艳仪  15813306033 

中国科学院力学研究所

广东空天科技研究院

2022.02.14 

 


 

第十七届全国环境力学学术会议

第一轮通知

(转载自中国力学学会官网)

http://www.cstam.org.cn/article/203130.html

经中国力学学会批准,由中国力学学会环境力学专业委员主办,兰州大学土木工程与力学学院、西部灾害与环境力学教育部重点实验室承办的第十七届全国环境力学学术会议 (CEM-2022)将于2022729日至31日在甘肃省天水市召开。

中国力学学会环境力学专业委员会成立以来,已连续举办了十六次学术会议,形成了以大气环境、水环境、岩土地质、自然生态等领域中的力学问题为主线的研讨专题,为我国环境问题从力学视角进行系统研讨和探索解决方法提供了有力的学术交流平台。环境力学学术研讨一直关注当前国内外面临的环境问题,聚焦面向环境问题的基础理论、试验测量、现场观测、计算方法、软件研发和工程应用研究。本次环境力学学术会议旨在结合国家及地区发展需求,围绕重大环境与灾害中的力学问题,总结与交流最新研究进展与研究方法,研讨环境力学最新发展趋势,促进环境力学的学科的深度发展。

欢迎国内外从事环境力学相关研究的专家学者及研究生踊跃参加!

主办单位:中国力学学会  环境力学专业委员会

承办单位:兰州大学土木工程与力学学院、西部灾害与环境力学教育部重点实验室、天水师范学院土木工程学院

会议地点:甘肃省 · 天水市 · 天水师范学院

会议时间:2022 7 29 日至 31

会议网站:http://CEM2022.aconf.cn

一、会议组织

大会会议主席

郑晓静 院士  兰州大学

学术委员会主席

李家春 院士  中国科学院力学研究所

大会执行主席

刘 桦  上海交通大学

学术委员会委员:

刘 桦  上海交通大学

孙洪广  河海大学

王国华  兰州大学

王 展    中国科学院力学研究所

尹海龙  同济大学

赵立豪    清华大学

赵 曦    上海交通大学

薄天利  宁夏大学

曹志先    武汉大学

  鑫  中国农业大学

程雪玲  中科院大气所

樊靖郁  上海大学

范 峰  哈尔滨工业大学

高 强  苏州大学

顾声龙  青海大学

顾兆林  西安交通大学

贺治国  浙江大学

季顺迎    大连理工大学

金阿芳  新疆大学

李琳琳  中山大学

欧阳朝军 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所

潘 翀  北京航空航天大学

任智源  国家海洋环境预报中心

王晓亮  北京理工大学

谢金翰  北京大学

袁德奎  天津大学

卓丛山  西北工业大学

会议组委会

主席:黄      兰州大学

委员:吕向明    天水师范学院

王国华    兰州大学

魏国强    天水师范学院

      兰州大学

卢玉荣    天水师范学院

二、大会报告

【待定】

三、研讨主题 (包括但不限于以下主题)

1.   环境力学的发展趋势和学科前沿

2.   环境力学研究最新进展

3.   环境力学问题的研究方法

4.   能源开发中的环境力学问题

5.   重大灾害预警、预报和防治

6.   其他环境力学专题

四、重要日期

1.   会议通知      2022 3 20 日,发布会议第一轮通知。

2.   会议注册      2022 3 25   开启

3.   摘要提交      2022 4 1 开启

4.   投稿截止      2022 5 30

5.   会议时间      2022 7 29 (星期五)      报到

                   2022 7 30 - 31         会议

五、投稿方式

通过会议网站(http://CEM2022.aconf.cn),网上投稿。

六、会议注册费

注册类别

正式代表

学生代表

提前注册缴费

(51日-615 )

1500

1200

正常注册缴费

(616日-729)

1800

1300

七、联系方式

王国华  兰州大学

E-mail  ghwang@lzu.edu.cn

电话:    13893313357

     兰州大学

E-mail  zhuwei@lzu.edu.cn

电话:    13993112382


 

学术期刊

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

2022年,第393卷)

IETI-DP methods for discontinuous Galerkin multi-patch Isogeometric Analysis with T-junctions

Rainer Schneckenleitner, Stefan Takacs

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000731

 

On quadrature rules for solving Partial Differential Equations using Neural Networks

Jon A. Rivera, Jamie M. Taylor, Ángel J. Omella, David Pardo

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000810

 

Application of Taylor series combined with the weighted least square method to thermodynamic topology optimization

Mischa Blaszczyk, Dustin Roman Jantos, Philipp Junker

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000755

 

Efficient computation of time-periodic compressible flows with spectral techniques

Javier Sierra-Ausin, Vincenzo Citro, Flavio Giannetti, David Fabre

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000949

 

Quantile-based topology optimization under uncertainty using Kriging metamodel

Jinhao Zhang, Mi Xiao, Peigen Li, Liang Gao

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000718

 

Imposition of local boundary conditions in peridynamics without a fictitious layer and unphysical stress concentrations

Deepak Behera, Pranesh Roy, Sundaram Vinod K. Anicode, Erdogan Madenci, Benjamin Spencer

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000937

 

Bayesian updating of failure probability curves with multiple performance functions of nonlinear structural dynamic systems

Changyu Hao, Sai Hung Cheung

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782521001870

 

Hybrid and enhanced PSO: Novel first order reliability method-based hybrid intelligent approaches

Shun-Peng Zhu, Behrooz Keshtegar, Mohamed El Amine Ben Seghier, Enrico Zio, Osman Taylan

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000913

 

An adaptive method of moving asymptotes for topology optimization based on the trust region

Xueyan Hu, Zonghao Li, Ronghao Bao, Weiqiu Chen, Huiming Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782521005338

 

Topology optimization of multi-gradient composite

Yihao Dong, Ziheng Cheng, Xuechen Gu, Shaoming He

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522001050

 

Topology optimization of multi-gradient composite

Yihao Dong, Ziheng Cheng, Xuechen Gu, Shaoming He

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000895

 

Towards shock absorbing hyperelastic metamaterial design. (I) Macroscopic scale: Computational shock-capturing

A. Nuñez-Labielle, J. Cante, A.E. Huespe, J. Oliver

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000925

 

A new energy stable fractional time stepping scheme for the Navier–Stokes/Allen–Cahn diffuse interface model

J. Deteix, G.L. Ndetchoua Kouamo, D. Yakoubi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522001104

 

TCB-spline-based isogeometric analysis method with high-quality parameterizations

Zhihao Wang, Juan Cao, Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522001153

 

Moment method based distributed multipoles for modeling magnetic materials in 2D and 3D magnetostatics

Sangheon Lee, Hoyoung Kim, Hungsun Son

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004578252200072X

 

A comparison of neural network architectures for data-driven reduced-order modeling

Anthony Gruber, Max Gunzburger, Lili Ju, Zhu Wang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004578252200113X

 

A new approach based on spectral graph theory to avoiding enclosed holes in topology optimization

A. Donoso, E. Aranda, D. Ruiz

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522001165

 

Implicit iterative particle shifting for meshless numerical schemes using kernel basis functions

P. Rastelli, R. Vacondio, J.C. Marongiu, G. Fourtakas, Benedict D. Rogers

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000846

 

Stochastic analysis of geometrically imperfect thin cylindrical shells using topology-aware uncertainty models

Haoran Wang, Johann Guilleminot, Benjamin W. Schafer, Mazdak Tootkaboni

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522001219

 

Variational Bayesian approximation of inverse problems using sparse precision matrices

Jan Povala, Ieva Kazlauskaite, Eky Febrianto, Fehmi Cirak, Mark Girolami

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000822

 

Transient sensitivity analysis and topology optimization of particle suspended in transient laminar fluid

Gil Ho Yoon

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522000743

 

 

 

 

 

 

 

 


Computational Mechanics

2022年,第69卷,第3期)

A component-free Lagrangian finite element formulation for large strain elastodynamics

Miguel Martín Stickle, Miguel Molinos, Pedro Navas, Ángel Yagüe, Diego Manzanal, Saeid Moussavi & Manuel Pastor

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02107-0

 

Multi-frequency model reduction for uncertainty quantification in computational vibroacoutics

J. Reyes, C. Desceliers, C. Soize & L. Gagliardini

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02109-y

 

An optimality criteria method hybridized with dual programming for topology optimization under multiple constraints by moving asymptotes approximation

Quancheng Peng, Tengjiao Lin, Wen Liu & Bingkui Chen

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02110-5

 

Consistent coupling of positions and rotations for embedding 1D Cosserat beams into 3D solid volumes

Ivo Steinbrecher, Alexander Popp & Christoph Meier

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02111-4

 

A Bayesian multiscale CNN framework to predict local stress fields in structures with microscale features

Vasilis Krokos, Viet Bui Xuan, Stéphane P. A. Bordas, Philippe Young & Pierre Kerfriden

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02112-3

 

Combining spectral and POD modes to improve error estimation of numerical model reduction for porous media

Fredrik Ekre, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson & Ralf Jänicke

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02113-2

 

Stable node-based smoothed finite element method for 3D contact problems

Xiao Sun, Hong Yang, She Li & Xiangyang Cui

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02114-1

 

An electromechanically coupled beam model for dielectric elastomer actuators

Authors

Dengpeng HuangSigrid Leyendecker

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02115-0

 

Crystal plasticity model of residual stress in additive manufacturing using the element elimination and reactivation method

Nicolò Grilli, Daijun Hu, Dewen Yushu, Fan Chen & Wentao Yan

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02116-z

 

Goal-oriented error estimation and h-adaptive finite elements for hyperelastic micromorphic continua

Xiaozhe Ju, Rolf Mahnken, Yangjian Xu & Lihua Liang

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02117-y

 

A two-level macroscale continuum description with embedded discontinuities for nonlinear analysis of brick/block masonry

B. Pantò, L. Macorini & B. A. Izzuddin

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-021-02118-x

 


 

International Journal for Numerical Methods in Engineering

2022年,第123卷,第6期)

Eight-node hexahedral elements for gradient elasticity analysis

Wenchen YuanKam Yim Sze

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.6899

Harmonic vibration analysis with coherent-nodal-cluster two-stage model reduction

Petr KryslRaghavendra Sivapuram

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.6900

An extended finite element method with polygonal enrichment shape functions for crack propagation and stiff interface problems

Amir LatifaghiliMilad BybordianiRecep Emre ErkmenDaniel Dias-da-Costa

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.6901

Deep multimodal autoencoder for crack criticality assessment

Hugo LaunayDavid RyckelynckLaurent LacourtJacques BessonArnaud MondonFrancois Willot

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.6905

Multiple-GPU parallelization of three-dimensional material point method based on single-root complex

Youkou DongLan CuiXue Zhang

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.6906


 

计算机辅助工程

2021年,第30卷,第4期)

说明: http://www.chinacae.cn/ch/ext_images/menu_bot.jpg工程数值仿真与CAE算法

某型冰箱冷凝器的振动断裂分析(作者:占双剑,陈滢,王松青,陈新涛,黄晓明)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202106170029&flag=1

基于流入角实时变化的气动性对操稳的影响(作者:高璐,高磊,孙礼)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108040038&flag=1

基于神经网络对裂纹扩展过程的预测(作者:郑国君,杜超群,申国哲,夏阳)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108160042&flag=1

基于不同线路条件下的车辆动力学性能分析(作者:李响)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108170043&flag=1

跨中作用下铝合金卷边工字形截面受弯构件稳定性能研究(作者:姜超,林冰)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108300044&flag=1

基于FLUENT的燃料电池密封性的仿真分析(作者:耿铁,惠俊霞,刘玉豪,孟斐)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202109220048&flag=1

基于叶脉骨架结构的股骨柄设计方法(作者:王淋,周玥廷)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110100052&flag=1

屋面预应力混凝土双T板端部腹板裂缝原因分析与加固处理(作者:刘之春,刘军宇)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110110053&flag=1

侵入物高速撞击下铰链式动车组安全性研究.(作者:朱卫,张海,岳译新,苏永章,张宸瑜,付耿哲)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110170055&flag=1

均布荷载下四边固支矩形薄板的挠度研究(作者:马仁香)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110250057&flag=1

车身零件预装变形有限元虚拟评估分析(作者:程计栋,邓继涛,石文)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202111090059&flag=1

钢框架-钢板剪力墙结构修复后使用性能指标研究(作者:袁昌鲁,李嘉锴,杨宁)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202111200063&flag=1


 


 

部分期刊近期目录

Advances in Engineering Software, Vol.167, May 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-engineering-software/vol/167/suppl/C

Finite Elements in Analysis and Design, Vol.204, 1 July 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/finite-elements-in-analysis-and-design/vol/204/suppl/C

International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol.94.4, April 2022

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10970363/2022/94/4

Journal of Computational Physics, Vol.458, 1 June 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-computational-physics/vol/458/suppl/C

 


网络精华

Nature子刊:发现超高力学性能新材料

(转载自科学网)

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/2/474682.shtm

你能想象0.2克的绳子可以提起5公斤重的物体吗?

没开玩笑,这是科研人员创造出的一种力学性能惊人的新材料,它不但具有很好的拉伸性能,拉伸长度能达600%,而且还非常坚韧。

222日,北卡罗来纳州立大学Dickey实验室博士后王美香以第一作者的身份,在Nature Materials上发表论文,介绍了这款新材料,它属于离子液体凝胶的一种,在抗拉伸性能和韧性上创造了这类材料的最高纪录,也展现出比水凝胶更广阔的应用前景。

评审专家之一、麻省理工学院教授赵选贺认为,“这些透明的离子液体凝胶具有非常坚韧的机械性能,而且最大的亮点是制作简单,易于使用。”

1+110,凝胶界的“佼佼者”

“通常凝胶的机械性能很弱,比如豆腐。但在自然界中也有例外,比如人体内的软骨。一些研究人员一直在努力制造坚韧的凝胶,这启发了我们。”论文共同通讯作者、北卡罗来纳州立大学Dickey实验室负责人Michael D. Dickey教授告诉《中国科学报》。

此次创造出的离子液体凝胶含有超过60%的离子液体,主要包含丙烯酸和丙烯酰胺两种物质,前者是用于婴儿尿不湿吸水的主要材料,后者是用于隐形眼镜的主要材料。最后,混合材料兼具了聚丙烯酰胺和聚丙烯酸离子液体凝胶的优点,实现了1+110的效果。

王美香介绍,新材料透明度达90%以上,其内部的聚合物网络微结构使凝胶拥有极高的力学性能,可拉伸而且非常坚韧。拉伸的长度能达600%,模量有约50个兆帕,断裂强度约有13个兆帕。这是目前离子液体凝胶界的最高纪录。

论文中展示的是用0.2克的离子液体凝胶材料,轻松提起1公斤重量的物体。事实上提起5公斤的重量也不在话下,但因实验室没有5公斤的标准件,他们后来用5公斤的水桶做了实验,材料本身不会有任何破损。

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不同凝胶在提起1公斤重物时的表现。      受访者供图

离子液体这个溶剂本身不挥发,且具有很高的热稳定性和导电性。因此,创造出的这款离子液体凝胶具有广阔的应用前景。“可用于电池、传感器、3D打印、致动器和柔性电子设备等。”Michael D. Dickey教授说。

可穿戴柔性电子器件是当下科学研究的热门之一,要同时满足可弯折、扭曲、拉伸等需求,所以对材料的要求极高。以往做展示用的较多的是传统柔性材料——水凝胶,但水凝胶稳定性是个大问题,长期暴露在空气中会导致水分蒸发、性能受损。

“离子液体凝胶完全可以替代水凝胶在可穿戴柔性电子器件上的应用。首先它很稳定不挥发,不需要任何包覆;其次具有高导电性,不需要额外添加导电介质;可穿戴设备往往需要大变形,离子液体凝胶还可以用来开发应变传感器。”王美香说,“还有一点,它具有自愈合和形状记忆的特性。”

一步法轻松做成

长期以来,在凝胶材料领域最火的,非水凝胶莫属。

实际上,水凝胶在生活中已相当常见。比如,隐形眼镜、果冻、龟苓膏等都是水凝胶的“产物”。自62年前,水凝胶横空出世,科研人员便绞尽脑汁地挖掘其力学性能,涌现了无数重大成果。

但同为凝胶材料,离子液体凝胶领域的研究则发展较慢,例如力学性能研究还是一块空白,很难把它的力学性能做到与高强度水凝胶相媲美的程度。

在这篇论文发表之前,合成高强度离子液体凝胶的方法并不易,为了提高材料的力学性能,一些研究人员采用多步法或者溶剂交换,整个过程耗时长、成本高,而且浪费资源。

挑战不可能,这是科研工作者骨子里的基因,恰好离子液体这个溶剂的“72般变化”也让王美香着迷。

“顾名思义,水凝胶用的溶剂只有一种,就是水,而离子液体凝胶用的溶剂是离子液体,有成千上万种,这正是它的魅力所在。”王美香对《中国科学报》说,离子液体在室温下是一种液态的熔融盐,里面含有正离子和负离子,只要熔融盐里的正负离子不一样,就可以实现离子液体的千变万化。

研究选材是从聚丙烯酸和聚丙烯酰胺的单体开始。

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三种离子液体凝胶的结构示意图。       受访者供图

最初,王美香把两种材料分开来做。当把丙烯酰胺融到离子液体后,产生的凝胶跟她预想的完全不一样,不透明、发白,就像晒干的面条一样特别脆,一碰就断。随后她又试了丙烯酸,做出来的凝胶则超级软,透明度达到百分百。

完全就是两种极端!这让她无比兴奋,如果把三者混在一起,会擦出什么样的火花呢?

“把丙烯酰胺和丙烯酸融到离子液体里,再加入引发剂和交联剂,然后混匀,用高功率紫外灯照射,3分钟就能制作出论文中这种新型混合材料。”王美香说,“就是这么简单。”

一步法就这样诞生了!它为离子液体凝胶研究开启了新世界的大门。

为实验蓄能,把理论变为现实

王美香在西安交通大学读博期间,就一直从事水凝胶研究。但她看到了离子液体凝胶材料的巨大潜力,因此萌生了调整研究方向的想法。

201812月,王美香从西安交通大学获得材料科学与工程博士学位后,进入北卡罗来纳州立大学Dickey实验室做博士后,主要致力于高机械性能凝胶材料的设计和制备,以及研究其在可穿戴柔性电子器件、全固态电池以及超级电容器、传感器和驱动器等领域的应用。

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王美香

在新的平台,王美香也顺利转换到新赛道,开始离子液体凝胶材料研究。

但是,王美香刚进入北卡罗来纳州立大学,新冠疫情就来了,一下打乱了研究计划,学校封闭,无法进入实验室。

她便利用这段时间查阅文献,为实验蓄能。在家“闭关”三个月后,终于等来复工的消息,王美香便一头扎进实验里,每天在实验室待八个小时,把实验过程中看到的现象记录下来,晚上回家查资料来分析这些现象的成因。

幸运的是,这项工作从始至终都比较顺利,这篇论文投给期刊也很快被接收。并且,评审专家都对该成果给了很高的评价。

“接下来,我们将会做应用方面的拓展,想把离子液体凝胶与3D打印技术相结合,用于开发新型柔性机器人。”王美香说。

参与这项研究的一共有9位作者,其中华人学者就有4位。除了王美香,另外三位分别是论文共同通讯作者、西安交通大学教授胡建,西安交通大学硕士生张鹏尧,以及美国内布拉斯加州大学林肯分校研究助理教授钱文。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01195-4