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Domain evolution in ferroelectric materials: a continuum phase field model and finite element implementation

Schrade, David ; Müller, Ralf ; Xu, Bai-Xiang ; Gross, Dietmar (2007)
Domain evolution in ferroelectric materials: a continuum phase field model and finite element implementation.
In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196 (41-44)
doi: 10.1016/j.cma.2007.05.010
Artikel, Bibliographie

Kurzbeschreibung (Abstract)

A numerical tool for simulating the polarization distribution in ferroelectric materials is presented. Using the concept of a phase field, a continuum physics model is established which is descretized with finite elements. The main feature of the numerical implementation is an implicit time integration of the non-linear evolution equation. Representative examples and comparison to experimental measurements from the literature show the main features of the model.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2007
Autor(en): Schrade, David ; Müller, Ralf ; Xu, Bai-Xiang ; Gross, Dietmar
Art des Eintrags: Bibliographie
Titel: Domain evolution in ferroelectric materials: a continuum phase field model and finite element implementation
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: September 2007
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 196
(Heft-)Nummer: 41-44
DOI: 10.1016/j.cma.2007.05.010
URL / URN: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S00457825070020...
Kurzbeschreibung (Abstract):

A numerical tool for simulating the polarization distribution in ferroelectric materials is presented. Using the concept of a phase field, a continuum physics model is established which is descretized with finite elements. The main feature of the numerical implementation is an implicit time integration of the non-linear evolution equation. Representative examples and comparison to experimental measurements from the literature show the main features of the model.

Freie Schlagworte: Phase field model; Ferroelectrics; Finite elements; Micromechanics; Configurational forces
Zusätzliche Informationen:

SFB 595 C3

Fachbereich(e)/-gebiet(e): Studienbereiche
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik > Fachgebiet Kontinuumsmechanik
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio)
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche
Studienbereiche > Studienbereich Mechanik
Zentrale Einrichtungen
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > C - Modellierung > Teilprojekt C3: Mikroskopische Untersuchungen zur Defektagglomeration und deren Auswirkungen auf die Beweglichkeit von Domänenwänden
Hinterlegungsdatum: 03 Mai 2022 06:36
Letzte Änderung: 26 Jan 2024 09:21
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