60th Anniversary Symposium of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Symposium 2019)
9th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures (Structural Membranes 2019)
The conference cover all aspects related to material, design, computation, construction, maintenance, history, environmental impact and sustainability of shell, spatial, tension and inflatable structures in all fields of application.
In addition to incorporating the Annual Symposium of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), FORM and FORCE 2019 will be proposed as a Thematic Conference of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) and a Special Interest Conference of the International Association for Computational Mechanics (IACM).
Este trabajo presenta los desarrollos llevados a cabo en CIMNE en la programación y gestión de redes de motas utilizando Internet. El trabajo se enmarca dentro de la línea de I+D de CIMNE en el estudio, desarrollo y aplicación de redes de sensores inteligentes sin hilos en diversos ámbitos de la ingeniería. En las referencias [(1-3)] se describen los resultados de investigaciones anteriores del equipo de CIMNE sobre el tema.
El trabajo se ha llevado a cabo en el marco de las actividades del proyecto "Desarrollo de tecnologías para investigación y gestión de procesos constructivos utilizando redes de sensores sin hilos.(PROSENSOR)" financiado por el programa PROFIT del Ministerio de Educación y Ciencia. El proyecto se inició en Noviembre de 2005 y su finalización está prevista en Diciembre, 2007.
Los autores agradecen a la empresa Sensoria S.A., el asesoramiento y colaboración en la realización del trabajo.
Abstract
Este trabajo presenta los desarrollos llevados a cabo en CIMNE en la programación y gestión de redes de motas utilizando Internet. El trabajo se enmarca [...]
In this report dynamic solution of unbounded domains using pure finite element method is presented. The problems of concern are those with governing differential equations of constant coefficient. When the grid is of repeatable pattern the solution of an unbounded domain is reducible to a solution over a smaller domain with a grid consisting of few numbers of repeatable patterns. It is shown that by use of the proportionality property, having roots in governing equations, both conditions required for a unique solution, i.e. the decay and radiation of energy, are met through a spectral formulation. As a key point, a consistent transformation approach is proposed in order to employ such a spectral formulation for the solution. The transformation technique is analogous to those conventionally used for solution of partial differential equations but of course in a matrix form. To demonstrate the applicability of method, Green’s functions for two dimensional scalar and elastic wave equations are obtained numerically in frequency domain. The method is also capable of giving Green’s functions for dynamic solution of domains with repeatable material properties. Comprehensive discussions are given for accuracy and convergence of the solution.
Abstract In this report dynamic solution of unbounded domains using pure finite element method is presented. The problems of concern are those with governing differential equations [...]
As part of the NASA Floyd L.Thompson Fellowship, the author spent four months in the beginning of 2005 at the International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) in Barcelona, Spain. During this visit, he had many opportunities to discuss the new NASA Space Exploration Program with graduate students and faculty at CIMNE, and worked closely with several researchers focusing on the modeling and analysis of thin-film membranes. Here, a brief overview of the space exploration technologies that use very large structural membranes is presented, together with some comments related to computational mechanics issues for simulating the response of large membrane structures.
Abstract As part of the NASA Floyd L.Thompson Fellowship, the author spent four months in the beginning of 2005 at the International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) [...]
An edge-based high-resolution scheme for the solution of the compressible Euler equations on unstructured finite elements grids is presented. The flow solver adopted in the present work is the approximate Riemann solver developed by Roe. A high-order spatial approximation is achieved by means of a piecewise linear reconstruction of the interface variables according to the MUSCL (Monotone Upstream-centered Schemes for Conservation Laws) formulation. Finally, non-linear limiters are introduced in order to prevent the generation of oscillations. The proposed approach corresponds with the methodology presented by Löhner in [1].
Abstract An edge-based high-resolution scheme for the solution of the compressible Euler equations on unstructured finite elements grids is presented. The flow solver adopted in the [...]
En este documento se presenta el estudio iniciado por el autor durante su estancia en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIMNE-UPC-Barcelona) durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2004 y continuado posteriormente en el Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia (DIMM-UPV). El autor desea expresar su agradecimiento a los directores de ambos centros, Eugenio Oñate (CIMNE) y Javier Fuenmayor (DIMM-UPV), por el apoyo prestado para la realización de la estancia y la elaboración de este informe, así como al resto de miembros de dichos centros, sin olvidar, por supuesto, a Pedro Diez (Laboratori de Càlcul Numèric, LACAN-UPC-Barcelona) por su inestimable ayuda.
El objetivo del documento es el de proporcionar una introducción a la adaptatividad en magnitudes de interés (Goal Oriented Adaptivity, GOA) siguiendo, en la medida de lo posible, un planteamiento intuitivo. Para ello, este trabajo se centra exclusivamente en la aplicación de esta técnica al problema Elástico Lineal resuelto mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) y procedimientos h-adaptativos. La calidad de la solución que proporciona un modelo de Elementos Finitos (EF) depende, entre otras cosas, de la selección adecuada de los parámetros de la discretización, es decir, del tamaño de los elementos, el grado de las funciones de forma utilizadas en la interpolación de desplazamientos, etc. Como resultado de la simulación numérica se puede obtener una aproximación a la magnitud de interés y también ciertos indicadores de calidad de la solución que pueden venir dados como aportaciones de cada uno de los elementos al error global del análisis. Estos indicadores de calidad de la solución pueden ser utilizados para mejorar automáticamente el modelo de EF y conseguir así una solución más precisa del problema.
En el procedimiento tradicional se realiza una estimación local del error de discretización en norma energética para, posteriormente, utilizar técnicas de adaptación automática de la malla a fin de obtener modelos de EF que proporcionen soluciones con un error global en norma energética inferior al especificado por el analista.
En todo caso, la norma energética de la solución no suele ser una magnitud de interés para el analista. En este trabajo se describirá una nueva técnica llamada Goal Oriented Adaptivity que permite la estimación de error a-posteriori y la adaptación de la malla de modelos de EF a fin de controlar el error de la magnitud de interés para el analista.
Abstract En este documento se presenta el estudio iniciado por el autor durante su estancia en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de la [...]