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On the energy decomposition in variational phase-field models for brittle fracture under multi-axial stress states

成核 弹性能 断裂力学 脆性 相场模型 应变能 应力场 断裂(地质) 压力(语言学) 相(物质) 分解 领域(数学) 机械 应变能密度函数 能量(信号处理) 统计物理学 脆性断裂 材料科学 结构工程 物理 数学 工程类 热力学 复合材料 化学 有限元法 语言学 哲学 有机化学 量子力学 纯数学
作者
F. Vicentini,Camilla Zolesi,Pietro Carrara,Corrado Maurini,L. De Lorenzis
出处
期刊:International Journal of Fracture [Springer Science+Business Media]
卷期号:247 (3): 291-317 被引量:37
标识
DOI:10.1007/s10704-024-00763-w
摘要

Abstract Phase-field models of brittle fracture are typically endowed with a decomposition of the elastic strain energy density in order to realistically describe fracture under multi-axial stress states. In this contribution, we identify the essential requirements for this decomposition to correctly describe both nucleation and propagation of cracks. Discussing the evolution of the elastic domains in the strain and stress spaces as damage evolves, we highlight the links between the nucleation and propagation conditions and the modulation of the elastic energy with the phase-field variable. In light of the identified requirements, we review some of the existing energy decompositions, showcasing their merits and limitations, and conclude that none of them is able to fulfil all requirements. As a partial remedy to this outcome, we propose a new energy decomposition, denoted as star-convex model, which involves a minimal modification of the volumetric-deviatoric decomposition. Predictions of the star-convex model are compared with those of the existing models with different numerical tests encompassing both nucleation and propagation.
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