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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492822005682?dgci..。
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352492822005682
先进计算材料工程实验室https://acmelab.ua.edu阿拉巴马大学机械工程系正在招收变形力学领域的全额资助博士职位,于2022年8月开始。
新书:金属的循环塑性:建模基础与应用(Elsevier出版)
https://www.elsevier.com/books/cyclic-plasticity-of-metals/roostaei/978-0-12-819293-1
目录:
第一部分:简介
金属循环加载的实验观察
2循环塑性模型的基本原理
聚合塑料的变形是不可逆的(即非弹性),而橡胶的变形是可逆的(即弹性)。
因此,单轴拉伸橡胶-塑料双层复合材料超过其屈服点会在两层之间产生弹性应变不匹配。在释放时,双分子层可能会弯曲出平面。
我们报告了惊人的屈服强度-达到银理论强度的四分之一-在微压缩测试中记录了从多步种子生长过程合成的初始无位错银微立方和纳米立方。这些高强度和在屈服时发生的大规模应变爆发是原始样品通过位错的自发成核而产生的最初无位错单晶结构的结果。
亲爱的同事们,
我所在的哥伦比亚大学土木工程与工程力学系课题组现正招收博士后/博士生一名。我们正在寻找计算力学广泛领域的博士后/博士。应聘者应具有路径相关材料动态响应建模和软件开发方面的专业知识和经验。我们的项目是专门针对的应用机器学习用于计算可塑性和损伤。
爱荷华州立大学航空航天工程系工程力学项目2022年春季招收博士,负责国家科学基金资助的相变与塑性相互作用项目的理论和计算部分工作。相场、微观力学和宏观尺度的有限元模拟是我们感兴趣的,与我们实验室进行的高压实验密切合作。请将简历寄给Valery Levitas教授(vlevitas@iastate.edu)
我们在休斯顿大学的研究小组提供为期一年的博士后职位,开始日期为2021年9月1日。
我们感兴趣的是了解微观结构方面如何控制材料失效。我们的方法依赖于制定理论框架,这些框架由实验提供信息,并通过计算实现。
加入我们,向更新颖的方向拓展:
数据驱动的可塑性和失败;
研究塑性和破坏的相场方法;
“材料能量吸收的计算力学和优化”项目正在申请2021年开始的博士奖学金。该项目由澳大利亚研究委员会发现早期职业研究员奖资助。鼓励在计算力学、设计优化和机器学习方面具有知识和研究经验的候选人申请。
项目描述:
我希望招聘一名高度积极和独立的博士后研究员,通过新的计算方法的发展,研究晶体纳米结构的变形机制。具体的重点是在时间尺度上预测远远超过经典原子模拟可能的可塑性,并通过与实验学家的合作来验证预测。该职位将在最短时间内提供至少1.5年的工作期限,根据资金的情况,有可能延长到未来几年
# IPPTPAN与工程学系合作#南大提供四个完全支持吗#博士以下字段的职位:
1)复杂载荷作用下多晶形状记忆合金的非线性热力学行为https://www.ippt.pan.pl/_download/tem_prac_dok/2020_z_kowalewski_en_1.pdf>
https://www.researchgate.net/publication/341816480_A_nonlocal_physics-in..。
亲爱的iM万博manbetx平台echanica社区:
我所在的哥伦比亚大学土木工程与工程力学系课题组现正招聘博士后一名。我们正在寻找计算力学领域的博士后。应聘者应具有路径相关材料动态响应建模方面的专业知识。我们的项目是专门针对的应用机器学习(强化学习,图嵌入)用于计算可塑性和损伤。
对深度学习、科学计算、解决方案和PDE反演方法感兴趣?
查看预印本:
https://www.researchgate.net/publication/341478559_SciANN_A_Keras_wrappe..。
微电子革命是当前工业发展最具影响力的驱动力之一。纳米压痕法是研究不断收缩的材料和构件力学性能的一种普遍而不可缺少的方法。在最近的实验和计算相结合的方法中,一个国际科学家团队第一次能够解决在纳米压痕过程中发生弹塑性转变的动态原子过程。
我们诚挚地邀请您参加计算地质力学小型研讨会ASCE EMI 2020年会议,会议将于2020年5月26日至29日,纽约哥伦比亚大学。摘要提交现在开始至2020年1月15日(链接:https://submissions.emi2020.org).小型研讨会介绍如下:
大家好,
我已经创建了一个UMAT代码J2弹塑性与各向同性硬化的三维固体元素。
在这一点上,我也想支持平面应力壳单元。代码中有哪些变化
建议吗?已经实现的代码,以时刻tn的应变张量和应变作为输入
增加张量并更新tn+1时刻的应力,并计算材料雅可比矩阵和
实现二次收敛。应力张量和应变张量被处理为6x1矢量
变形细观力学研究小组(名为mMOD罗格斯大学材料科学与工程系招收博士后,参与能源部国家实验室的两个合作项目。这些项目的重点是使用离散位错动力学(DDD)模拟来了解变形金属中的位错模式,以及分子动力学(MD)模拟来了解氢影响钢中的裂纹萌生。
亲爱的同事们:我们正在组织一个小型研讨会,特此通知WCCM- 2020年西非经济共同体会议,将于2020年7月19日至24日在巴黎举行。研讨会的题目是计算地质力学,重点研究地质材料相关的建模方面。
马德里卡洛斯三世大学开放博士职位(ERC启动基金)
名字:动态轴向穿透作用下薄壁金属管的多次局部化和破碎
主管:José A. Rodríguez-Martínez
我经常在我读过的书中找到关于冯·米塞斯产量准则的信息,却没有提到马克西米利安·泰图斯·胡贝尔在这个领域的任何贡献。我现在正在读沃尔夫冈·霍夫纳的《核电站材料》。在讨论材料的屈服条件时,他提到了冯·米塞斯、亨基甚至麦克斯韦,但没有提到休伯。M. T. Huber在某种程度上已经在1904年预测到了米塞斯的标准(冯·米塞斯在1913年发表了他的论文),但没有得到大多数力学家的认可。万博体育平台
开放的博士生职位
研究课题:动态膨胀作用下印刷金属环的多次局部化和断裂
研究项目: ERC启动拨款-目的
机构:马德里卡洛斯三世大学(西班牙)
我正在研究金属片的塑性变形。最近,我利用回归映射法研究了有限元分析中的应力更新方案。对于这一问题,我们可以用弹性预测-塑性修正格式计算给定应变分量Δε时的应力分量增量Δσ。由于Δε = Δεe +Δεp,首先,我们假设Δεp=0并检查yield准则。然后,我们找到Δεp满足屈服准则和一致性条件。
然而,我有一个问题如下
我们诚挚地邀请您参加2019年EMI计算地质力学小型研讨会,它将被保留2019年6月18日至21日,美国加州理工学院帕萨迪纳分校。摘要提交时间为emi2019.exordo.com至2019年1月30日.小型研讨会介绍如下:
EMI 2019, 2019年6月18日至21日。加州理工学院,帕萨迪纳,加州,美国。
(与Geo-Institute联合会议)
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