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C. Y. Liao S. N. Atluri 《International journal for numerical methods in engineering》1991,32(6):1339-1361
An efficient method, based on the Schwarz–Neumann alternating technique, is presented for computing weight functions of a general solid (3-D as well as 2-D), with embedded or surface-flaw configurations. The total rate of change of the crack-opening displacements, due to simple perturbations of crack-dimension characteristics, is conveniently decomposed into the infinite-domain and boundary-correction parts. The former is determined from available analytical solutions of ideal-shaped cracks, whereas the latter is computed numerically by imposing nil boundary-traction requirements for the displacement field corresponding to the weight functions. Numerical examples, with solutions for 3-D weighted-average and local stress intensity factors, indicate that the proposed method is very accurate and efficient. 相似文献
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Flux pinning characteristics have been investigated for the Nb x Ti100-x /Nb(x = 65, 50 and 28) and Nb 28 Ti 72/Nb 65 Ti 35 superconductor(S)/superconductor(S′) multilayers. The maximum of the pinning force F p⊥ max perpendicular to the layer plane as a function of the structure modulation length λ has a peak in the quasi-two-dimensional region (λ~20 nm). The maximum. values of the F p⊥ max versus λ curve are proportional to the difference of the GL coherence length (ξ GL ) between the superconductive sublayers S and S′. The results suggest that the large F p⊥ max in the S/S′ multilayer is caused by the repulsive pinning force due to Nb layers with larger ξ GL . 相似文献
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