Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorVychytil, Jan
dc.contributor.authorHoleček, Miroslav
dc.date.accessioned2019-08-26T10:00:12Z-
dc.date.available2019-08-26T10:00:12Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationVYCHYTIL, J., HOLEČEK, M. Development of a constitutive model of soft tissues for FE analyses using a bottom-up approach. Applied and Computational Mechanics, 2018, roč. 12, č. 2, s. 175-192. ISSN 1802-680X.en
dc.identifier.issn1802-680X
dc.identifier.uri2-s2.0-85067059019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34917
dc.description.abstractČlánek popisuje vytvoření dvouškálového anizotropního hyperelastického modelu, jehož mikrostruktura připomíná uspořádání měkkých tkání. Vychází z jednoduchých lineárních elementů - pružin. Aby bylo možné definovat hustotu deformační energie, jsou zavedeny pojmy invariant a pseudo-invariant. Přidáním nestlačitelného objemu získáváme vysoce nelineární odezvu modelu, jehož hustota deformační energie je dána jako výsledek optimalizační úlohy. V článku jsou prezentovány vlastnosti modelu, tj. anizotropie, předpětí, popis neafinních deformací a reprezentace reálných tkání.cs
dc.format18 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of West Bohemiaen
dc.rights© University of West Bohemia in Pilsenen
dc.subjectkonstitutivní modelcs
dc.subjectměkké tkáněcs
dc.subjectRVEcs
dc.subjectnelineární odezvacs
dc.titleDevelopment of a constitutive model of soft tissues for FE analyses using a bottom-up approachen
dc.title.alternativeVývoj konstitutivního modelu měkkých tkání pro konečnoprvkové analýzy s využitím přístupu "bottom-up"cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper presents the development of a two-scale anisotropic hyperelastic material model whose microstructure is motivated by the arrangement of soft tissues. In a bottom-up approach, we start at the microscale, identifying the components that are relevant for our model. These components are represented by simplified mechanical elements, such as linear springs and incompressible volumes. The next step is to use the concept of the representative volume element connecting the micro- and macroscales. Introducing principal material directions, the notion of invariants and pseudo-invariants is employed to derive a formula for the strain energy function. In fact, two hyperelastic models are proposed. In the simplified one, the microstructure is formed of a network of linear springs. In the second one, an incompressible volume is added to the representation of the microstructure. This results in the model’s having a nonlinear response, with the strain energy function arising as a solution to a minimization problem. The properties of the strain energy function and the influence of anisotropy are demonstrated on a simple tension test and a simple shear test. Applications of the proposed model to the description of prestressed materials, non-affine deformations, and real tissue modelling are presented.en
dc.subject.translatedconstitutive modelen
dc.subject.translatedsoft tissuesen
dc.subject.translatedRVEen
dc.subject.translatednonlinear responseen
dc.identifier.doi10.24132/acm.2018.330
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926561
dc.project.IDSGS-2016-059/Počítačové modelování a monitorování lidského těla s využitím v lékařstvícs
dc.project.IDEE2.3.30.0038/Nová excelence lidských zdrojůcs
Vyskytuje se v kolekcích:OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
2018_ACM.pdf907,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD