Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Wolf, J.

  • Google
  • 13
  • 64
  • 81

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (13/13 displayed)

  • 2023Sensitivity of Offline and Inline Indicators for Fiber Stretching in Continuous Polyacrylonitrile Stabilization1citations
  • 2022Introduction to DIN 4871: Qualification of NDT Personnel in Civil Engineering (NDT-CE)2citations
  • 2022A component method to delineate surgical spine implants for proton Monte Carlo dose calculation.3citations
  • 2017Combinaison X-FEM/CZM pour la modélisation numérique de la rupture ductilecitations
  • 2017Modélisation numérique de la rupture ductile par une approche couplant X-FEM et zone cohésivecitations
  • 2017Fabrication and characterization of precise integrated titanium nitride thin film resistors for 2.5D interposer2citations
  • 2008Profile of the wafer level ECD gold bumps under variable parameters1citations
  • 2007Copper / Benzocyclobutene multi layer wiring - A Flexible base technology for wafer level integration of passive components17citations
  • 2007Evaluation of micro structured glass layers as dielectric-and passivation material for wafer level integrated thin film capacitors and resistors6citations
  • 2003CrCu based UBM (under bump metallization) study with electroplated Pb/63Sn solder bumps - interfacial reaction and bump shear strength21citations
  • 2002Pb-free Sn/3.5Ag electroplating bumping process and under bump metallization (UBM)18citations
  • 2002Under bump metallurgy study for Pb-free bumping10citations
  • 2000First MCM-D modules for the b-physics layer of the ATLAS pixel detectorcitations

Places of action

Chart of shared publication
Seidel-Greiff, R.
1 / 1 shared
Wolz, D. S. J.
1 / 5 shared
Sadeghi Bogar, M.
1 / 1 shared
Behnisch, T.
1 / 21 shared
Dmitrieva, E.
1 / 2 shared
Rosenkranz, M.
1 / 2 shared
Müller, M. T.
1 / 7 shared
Gude, Mike
1 / 775 shared
Israel, N.
1 / 1 shared
Niederleithinger, Ernst
1 / 23 shared
Ebell, Gino
1 / 22 shared
Zoëga, A.
1 / 2 shared
Schickert, M.
1 / 2 shared
Holstein, R.
1 / 1 shared
Friese, M.
1 / 1 shared
Schulze, S.
1 / 22 shared
Taffe, A.
1 / 1 shared
Zwanzig, M.
1 / 1 shared
Walther, A.
1 / 5 shared
Feistkorn, S.
1 / 2 shared
Grosse, C. U.
1 / 14 shared
Arndt, R.
1 / 1 shared
Algernon, D.
1 / 1 shared
Harms, J.
1 / 1 shared
Slopsema, R.
1 / 1 shared
Yoon, T.
1 / 1 shared
Mw, Mcdonald
1 / 1 shared
Refai, D.
1 / 1 shared
Jd, Bradley
1 / 1 shared
Zhou, J.
1 / 38 shared
Leng, S.
1 / 1 shared
Charyyev, Serdar
1 / 1 shared
Crété, Jean-Philippe
2 / 9 shared
Longère, Patrice
2 / 46 shared
Cadou, Jean Marc
1 / 1 shared
Cadou, J.-M.
1 / 1 shared
Fiedler, C.
1 / 1 shared
Panchenko, I.
1 / 9 shared
Schwarz, A.
1 / 3 shared
Singh, R.
1 / 46 shared
Boettcher, M.
1 / 3 shared
Reichl, H.
5 / 50 shared
Ehrmann, O.
6 / 11 shared
Engelmann, G.
1 / 8 shared
Jing, X. M.
1 / 1 shared
Chen, D.
1 / 13 shared
Toepper, M.
1 / 7 shared
Zoschke, K.
2 / 6 shared
Schmückle, F. J.
1 / 1 shared
Töpper, M.
2 / 14 shared
Feige, C.
1 / 1 shared
Mund, D.
1 / 1 shared
Gloor, H.
2 / 2 shared
Paik, K. W.
3 / 4 shared
Schreiber, T.
1 / 5 shared
Jang, S. Y.
3 / 3 shared
Bäsken, O.
1 / 1 shared
Linder, C.
1 / 3 shared
Becks, K.-H.
1 / 1 shared
Meuser, S.
1 / 1 shared
Gerlach, P.
1 / 1 shared
Gregor, I. M.
1 / 1 shared
Richardson, J.
1 / 2 shared
Grah, C.
1 / 1 shared
Chart of publication period
2023
2022
2017
2008
2007
2003
2002
2000

Co-Authors (by relevance)

  • Seidel-Greiff, R.
  • Wolz, D. S. J.
  • Sadeghi Bogar, M.
  • Behnisch, T.
  • Dmitrieva, E.
  • Rosenkranz, M.
  • Müller, M. T.
  • Gude, Mike
  • Israel, N.
  • Niederleithinger, Ernst
  • Ebell, Gino
  • Zoëga, A.
  • Schickert, M.
  • Holstein, R.
  • Friese, M.
  • Schulze, S.
  • Taffe, A.
  • Zwanzig, M.
  • Walther, A.
  • Feistkorn, S.
  • Grosse, C. U.
  • Arndt, R.
  • Algernon, D.
  • Harms, J.
  • Slopsema, R.
  • Yoon, T.
  • Mw, Mcdonald
  • Refai, D.
  • Jd, Bradley
  • Zhou, J.
  • Leng, S.
  • Charyyev, Serdar
  • Crété, Jean-Philippe
  • Longère, Patrice
  • Cadou, Jean Marc
  • Cadou, J.-M.
  • Fiedler, C.
  • Panchenko, I.
  • Schwarz, A.
  • Singh, R.
  • Boettcher, M.
  • Reichl, H.
  • Ehrmann, O.
  • Engelmann, G.
  • Jing, X. M.
  • Chen, D.
  • Toepper, M.
  • Zoschke, K.
  • Schmückle, F. J.
  • Töpper, M.
  • Feige, C.
  • Mund, D.
  • Gloor, H.
  • Paik, K. W.
  • Schreiber, T.
  • Jang, S. Y.
  • Bäsken, O.
  • Linder, C.
  • Becks, K.-H.
  • Meuser, S.
  • Gerlach, P.
  • Gregor, I. M.
  • Richardson, J.
  • Grah, C.
OrganizationsLocationPeople

document

Modélisation numérique de la rupture ductile par une approche couplant X-FEM et zone cohésive

  • Crété, Jean-Philippe
  • Wolf, J.
  • Cadou, J.-M.
  • Longère, Patrice
Abstract

On s’intéresse ici à la prédiction numérique dans des codes de calculs par éléments finis industriels de la réponse de structures constituées de matériaux ductiles à des surcharges pouvant conduire à la rupture. L'enjeu consiste alors à reproduire dans une méthodologie unifiée les étapes successives d'endommagement diffus par micro-cavitation, de localisation de la déformation/endommagement, puis de macro-fissuration. Le modèle de plasticité micro poreuse de Gurson est utilisé pour reproduire le comportement du matériau en présence d’endommagement ductile dans le cadre de la méthode des éléments finis standard (FEM) et les conséquences cinématiques de la propagation de la macro-fissure à travers le maillage sont décrites dans le cadre de la méthode des éléments finis étendus (X-FEM), voir Crété et al. (2014). Pour décrire la phase critique de transition continu/dicontinu, i.e. la localisation de la déformation dans une bande étroite, un modèle de ‘discontinuité forte cohésive’ et la X-FEM sont combinés, voir Wolf et al. (2017). Des critères de transition entre endommagement (plus ou moins) diffus et localisation puis entre localisation et macro-fissuration sont proposés. La faisabilité de la méthodologie est montrée par la résolution de problèmes au moyen du code de calculs par éléments finis industriel Abaqus. J.-P. Crété, P. Longère and J.-M. Cadou, 2014, Numerical modelling of crack propagation in ductile materials combining the GTN model and X-FEM, Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. 275, 204-233. J. Wolf, P. Longère, J.-M. Cadou and J.-P. Crété, 2017, Numerical modeling of strain localization in engineering ductile materials combining cohesive models and X-FEM, Int. J. Mech. Mat. Design. In press.

Topics
  • phase
  • laser emission spectroscopy
  • crack