Filtry
wszystkich: 14
Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (13)
Wyniki wyszukiwania dla: jump conditions
-
Katedra Mechaniki Budowli
Potencjał BadawczyAktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.
-
HAL 2010
Potencjał Badawczybadania eksperymentalne, symulacje numeryczne oparte na MES, w dziedzienie mechanika konstrukcji i biomechanika
-
Zespół Fizyki Ciała Stałego
Potencjał BadawczyTematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...
Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (1)
Wyniki wyszukiwania dla: jump conditions
-
Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii
Oferta BiznesowaCentrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering”...
Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (24)
Wyniki wyszukiwania dla: jump conditions
-
On jump conditions at non-material singular curves in the resultant shell thermomechanics
PublikacjaThe global, refined, resultant, two-dimensional (2D) balance laws of mass, linear and angular momenta, and energy as well as the entropy inequality were formulated by Pietraszkiewicz (2011) as exact implications of corresponding laws of 3D rational thermomechanics. In case of a shell with the regular base surface and all resultant surface fields differentiable everywhere on it and at any time instant, the local laws of the resultant...
-
Singular curves in the resultant thermomechanics of shells
PublikacjaSome geometric and kinematic relations associated with the curve moving on the shell base surface are discussed. The extended surface transport relation and the extended surface divergence theorems are proposed for the piecewise smooth tensor fields acting on the regular and piecewise regular surfaces. The recently formulated resultant, two-dimensionally exact, thermodynamic shell relations - the balances of mass, linear and angular...
-
Junctions In Shell Structures: A Review
PublikacjaMany shell structures used in modern technology consist of regular shell parts joined together along their common boundaries. We review different theoretical, numerical, and experimental approaches to modelling, analyses and design of the compound shell structures with junctions. Several alternative forms of boundary, continuity and jump conditions at the singular midsurface curves modelling the shell junction are reviewed. We...
-
Acceleration waves in the nonlinear micromorphic continuum
PublikacjaWithin the framework of the nonlinear elastic theory of micromorphic continua we derive the conditions for propagation of acceleration waves. An acceleration wave, also called a wave of weak discontinuity of order two, can be treated as a propagating nonmaterial surface across which the second derivatives of the placement vector and micro-distortion tensor may undergo jump discontinuities. Here we obtain the acoustic tensor for...
-
Kriging metamodels and design re‐utilization for fast parameter tuning of antenna structures
PublikacjaThe paper addresses the problem of computationally efficient electromagnetic (EM)‐driven design closure of antenna structures. The foundations of the presented approach are fast kriging interpolation metamodels, utilized for two purposes: (a) producing a good starting point for further parameter tuning, and (b) yielding a reasonable Jacobian matrix estimate to jump‐start the optimization procedure. The models are rendered using...