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dc.contributor.authorSchneider, Y.-
dc.contributor.authorWeber, U.-
dc.contributor.authorWasserbäch, W.-
dc.contributor.authorZielke, R.-
dc.contributor.authorSchmauder, S.-
dc.contributor.authorTillmann, W.-
dc.date.accessioned2023-06-14T12:20:03Z-
dc.date.available2023-06-14T12:20:03Z-
dc.date.issued2020de
dc.identifier.issn0178-7675-
dc.identifier.issn1432-0924-
dc.identifier.other1850925402-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-131703de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13170-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-13151-
dc.description.abstractPoisson Voronoi (PV) tessellations as artificial microstructures are widely used in investigations of material deformation behaviors. However, a PV structure usually describes a relative homogeneous field. This work presents a simple numerical method for generating 2D/3D artificial microstructures based on hierarchical PV tessellations. If grains/particles of a phase cover a large size span, the concept of “artificial phases” can be used to create a more realistic size distribution. From case to case, detailed microstructural features cannot be directly achieved by commercial or free softwares, but they are necessary for a deep or thorough study of the material deformation behavior. PV tessellations created in our process can fulfill individual requirements from material designs. Another reason to use PV tessellations is due to the limited experimental data. Concerning the application of PV microstructures, four examples are given. The FE models and results will be presented in consecutive works, i.e. “part II: applications”.en
dc.description.sponsorshipDeutsche Forschungsgemeinschaftde
dc.description.sponsorshipProjekt DEALde
dc.language.isoende
dc.relation.uridoi:10.1007/s00466-020-01869-3de
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/de
dc.subject.ddc670de
dc.titleA numerical method for the generation of hierarchical Poisson Voronoi microstructures applied in micromechanical finite element simulations : part I: methoden
dc.typearticlede
dc.date.updated2023-05-15T07:57:17Z-
ubs.fakultaetChemiede
ubs.fakultaetEnergie-, Verfahrens- und Biotechnikde
ubs.fakultaetZentrale Einrichtungende
ubs.fakultaetFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.institutInstitut für Materialwissenschaftde
ubs.institutInstitut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehrede
ubs.institutMaterialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))de
ubs.institutFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.publikation.seiten651-667de
ubs.publikation.sourceComputational mechanics 66 (2020), S. 651-667de
ubs.publikation.typZeitschriftenartikelde
Enthalten in den Sammlungen:04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik

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