Детальная информация

Название Разработка компьютерной модели материала для исследования влияния микродефектов на механические свойства ВПКМ: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» ; образовательная программа 01.03.03_01 «Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой» = Development of a computational material model for investigating the influence of microdefects on mechanical properties
Авторы Ильина Анастасия Викторовна
Научный руководитель Ваганов Глеб Вячеславович
Другие авторы Ожгибесова Д. Д.
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 01.03.03
Группа специальностей ФГОС 010000 - Математика и механика
Права доступа Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 13.06.2017 г. № 91
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\43930
Дата создания записи 01.09.2026

Данная работа посвящена численному моделированию влияния микроструктурных дефектов на поперечный модуль упругости однонаправленных волокнистых полимерных композиционных материалов посредством разработки компьютерной модели материала. Цель работы состоит в разработке методики численного исследования влияния микроструктурных дефектов на эффективные упругие свойства однонаправленных волокнистых полимерных композиционных материалов и разработке на этой основе математической модели, позволяющей интерпретировать результаты RVE-моделирования как характеристики материальной точки сплошной среды. В работе решены следующие задачи: разработана постановка задачи моделирования, включающая классификацию микродефектов, обзор практики исследования, архитектуру задачи и матрицу экспериментов; разработаны модельные задачи и выполнена процедура верификации; проведена валидация расчетной схемы и численное исследование; выполнен анализ результатов и построены зависимости «дефект–свойство». Расчёты выполнены в ANSYS LS-DYNA, для задач верификации использован ANSYS Material Designer. В работе установлено, что для ячеек первого и второго порядка совпадение с экспериментальным значением поперечного модуля упругости достигается при различных значениях межфазной жёсткости. Показано, что стохастичность распределения волокон, пористость, локализация пор и характер их распределения существенно влияют на поперечный модуль упругости. Наиболее выраженное снижение свойства наблюдается для пор на границе волокно–матрица. На основе численных результатов выполнена модификация аналитической модели микромеханики для бездефектной структуры и для различных вариантов пористости.

This bachelor’s thesis is devoted to the numerical modeling of the effect of microstructural defects on the transverse Young’s modulus of unidirectional fiber-reinforced polymer composite materials through the development of a computational material model. The aim of the study is to develop a methodology for the numerical investigation of the influence of microstructural defects on the effective elastic properties of unidirectional fiber-reinforced polymer composite materials and, on this basis, to develop a mathematical model that allows the results of RVE-based simulations to be interpreted as the characteristics of a material point in a continuum medium. The following tasks were accomplished in the study: formulation of the modeling problem, including the classification of microdefects, a review of current research practice, definition of the study architecture, and development of the experimental matrix; development of computational model cases and implementation of the verification procedure; validation of the computational scheme and performance of the numerical investigation; analysis of the results and construction of “defect–property” relationships. The simulations were carried out in ANSYS LS-DYNA, while ANSYS Material Designer was used for verification purposes. It was found that, for first- and second-order RVE-models, agreement with the experimental value of the transverse Young’s modulus is achieved at different values of interfacial stiffness. It was shown that the stochastic distribution of fibers, porosity, pore localization, and the nature of their spatial distribution significantly affect the transverse Young’s modulus. The most pronounced reduction in this property was observed for pores located at the fiber–matrix interface. Based on the numerical results, the analytical micromechanics model was modified for both the defect-free structure and various porosity configurations.