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Topology optimization for precipitation hardening in ferroelectric material

Bohnen, Matthias ; Müller, Ralf (2024)
Topology optimization for precipitation hardening in ferroelectric material.
In: PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2024, 24 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00028295
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

Recent studies have shown that precipitation hardening effectively enhances the mechanical quality factor of ferroelectric material. In this work, Li‐doped NaNbO₃, a material system with elliptical precipitates is investigated. We present a mechanical model to determine energetically stable precipitate shapes by minimizing the total energy, consisting of elastic and interface energy. Furthermore, we investigate the influence of external loads on the precipitate topology. Correct elastic constants as well as lattice misfits for the simulation are provided. The shapes determined from finite element simulations agree well with observed results.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2024
Autor(en): Bohnen, Matthias ; Müller, Ralf
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Topology optimization for precipitation hardening in ferroelectric material
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 5 November 2024
Ort: Darmstadt
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: August 2024
Ort der Erstveröffentlichung: Weinheim
Verlag: Wiley-VCH
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 24
(Heft-)Nummer: 2
Kollation: 8 Seiten
DOI: 10.26083/tuprints-00028295
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/28295
Zugehörige Links:
Herkunft: Zweitveröffentlichung DeepGreen
Kurzbeschreibung (Abstract):

Recent studies have shown that precipitation hardening effectively enhances the mechanical quality factor of ferroelectric material. In this work, Li‐doped NaNbO₃, a material system with elliptical precipitates is investigated. We present a mechanical model to determine energetically stable precipitate shapes by minimizing the total energy, consisting of elastic and interface energy. Furthermore, we investigate the influence of external loads on the precipitate topology. Correct elastic constants as well as lattice misfits for the simulation are provided. The shapes determined from finite element simulations agree well with observed results.

ID-Nummer: Artikel-ID: e202400137
Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-282952
Zusätzliche Informationen:

Special Issue: 94th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM)

Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik
13 Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften > Fachgebiete der Mechanik > Fachgebiet Kontinuumsmechanik
Hinterlegungsdatum: 05 Nov 2024 13:11
Letzte Änderung: 06 Nov 2024 06:16
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