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Multphysics SIMulations of COrrosion-FATigue

Description du projet

Des outils avancés pour prédire la fatigue liée à la corrosion

La corrosion et la fatigue sont les principaux facteurs responsables des dommages et des défaillances catastrophiques dans presque toutes les structures d’ingénierie. Il est donc fondamental pour la mécanique des matériaux de comprendre et prédire la corrosion et la fatigue. Le projet SIMCOFAT, financé par l’UE, développera de nouveaux outils de calcul ultra-efficaces pour résoudre le caractère microstructural du problème. Le projet combinera des modèles multiphysiques et d’endommagement avancés avec une nouvelle classe d’algorithmes, les transformations de Fourier rapides. SIMCOFAT comparera les prédictions de ces modèles physiques avec les résultats d’une campagne expérimentale complémentaire et les utilisera pour prédire la fatigue par corrosion dans un contexte industriel.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Contribution nette de l'UE
€ 212 933,76
Adresse
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Royaume-Uni

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Région
London Inner London — West Westminster
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 212 933,76