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A review on phase field models for fracture and fatigue

断裂力学 断裂(地质) 领域(数学) 相场模型 材料科学 结构工程 相(物质) 可塑性 粘弹性 成核 张力(地质) 工程类 压缩(物理) 物理 复合材料 数学 量子力学 纯数学 热力学
作者
Peidong Li,Weidong Li,Biao Li,Shuo Yang,Yongxing Shen,Qingyuan Wang,Kun Zhou
出处
期刊:Engineering Fracture Mechanics [Elsevier]
卷期号:289: 109419-109419 被引量:122
标识
DOI:10.1016/j.engfracmech.2023.109419
摘要

Phase field fracture models have demonstrated great capacities in simulating crack nucleation, propagation, branching, and joining in brittle and ductile materials subjected to external stimulations. Because of their great flexibility, phase field fracture models can incorporate various material properties including anisotropy, elastoplasticity, viscoelasticity, hyperelasticity, piezoelectricity, etc. Recently, the models have been extended to fatigue, one of the most common material failure mechanisms in structural engineering. The purpose of this paper is to provide a comprehensive review of recent work on phase field models for fatigue damage and failures. Following a brief introduction to the development of phase field fracture models as well as the theories and models of fatigue, the fundamentals of the models for elastic and elasto-plastic cases are presented, including basic theories, formulas, tension–compression splits, and numerical implementations. Then, the emphasis is placed on different aspects of the phase field models for fatigue fracture involving the approaches of introducing fatigue damage, the descriptions of crack nucleation and propagation, the coupling of cyclic plasticity and phase field models, and the acceleration algorithms. Finally, the future research directions of phase field models for fatigue fracture and the major challenges to be conquered in their engineering applications are discussed.
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