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Multphysics SIMulations of COrrosion-FATigue

Descripción del proyecto

Herramientas avanzadas para predecir la fatiga por corrosión

La corrosión y la fatiga son los principales factores responsables de las averías y los fallos catastróficos de casi todas las estructuras de ingeniería. En este sentido, comprender y predecir los procesos de corrosión y fatiga son fundamentales para conocer los aspectos mecánicos de los materiales. El proyecto financiado con fondos europeos SIMCOFAT desarrollará herramientas informáticas ultraeficientes para resolver la faceta microestructural del problema. Sus miembros combinarán modelos de daños y multifísicos avanzados con un tipo nuevo de algoritmos, la nueva transformada rápida de Fourier. SIMCOFAT comparará las predicciones de estos modelos físicos con los resultados de una campaña de experimentos complementarios y los empleará para predecir la corrosión y la fatiga en aplicaciones industriales.

Objetivo

Nearly all engineering structures are exposed to harmful environments and alternating mechanical loads during their service life. The combination of these two factors, corrosion and fatigue, accelerates damage and frequently leads to catastrophic failures much before the expected lifespan of the component. Understanding and predicting corrosion fatigue is considered the ultimate challenge in mechanics of materials, due to its complex multi-disciplinary and multi-scale nature. This proposal aims at achieving a breakthrough by developing new ultra-efficient computational tools that will enable resolving the microstructural character of the problem. Advanced multi-physics and damage (phase field) models will be combined with a new class of algorithms, so-called Fast Fourier Transforms (FFT), that can reduce the computational cost of resolving the microstructural behaviour of materials by several orders of magnitude. The predictions from this new generation of physically-based models will be compared with the outcome of a complementary experimental campaign and ultimately used to predict corrosion fatigue in an industrial context. The feasibility of this Action is strengthened by the applicant's pioneering work in fatigue FFT modelling and the complementary expertise of the host group in environmentally assisted damage, phase field modelling and experimental characterisation.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Aportación neta de la UEn
€ 212 933,76
Dirección
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Reino Unido

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Región
London Inner London — West Westminster
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 212 933,76