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目次

計算力学ハンドブック

計算力学ハンドブック

  • 矢川 元基(編集)/ 宮崎 則幸(編集)
  • 1 有限要素法
    • 1.1 X-FEM(拡張有限要素法)
    • 1.2 重合メッシュ法
    • 1.3 ボクセル解析法
    • 1.4 アダプティブ有限要素法
  • 2 CIP法
    • 2.1 CIP法の基本形
    • 2.2 多次元への拡張
    • 2.3 有限関数CIP法
    • 2.4 保存形CIP法
    • 2.5 界面追跡のための識別関数法
    • 2.6 CCUP法
    • 2.7 局所補間微分オペレータ法
    • 2.8 IDO法による拡散方程式の解法
    • 2.9 IDO法によるPoisson方程式の解法
    • 2.10 IDO法による非圧縮性流体の計算
    • 2.11 速度と圧力の安定化カップリング
    • 2.12 保存形IDO法
  • 3 境界要素法
    • 3.1 二重相反法の応用
    • 3.2 局所境界積分方程式に基づくメッシュレス法
    • 3.3 高速多重極展開境界要素法
  • 4 メッシュレス法/粒子法
    • 4.1 エレメントフリーGalerkin法(EFGM)
    • 4.2 フリーメッシュ法-節点処理型有限要素法
    • 4.3 SPH法
    • 4.4 MPS法
  • 5 電子・原子・転位シミュレーション
    • 5.1 第一原理計算
    • 5.2 分子動力学法
    • 5.3 転位動力学法
  • 6 創発的手法
    • 6.1 遺伝的アルゴリズム
    • 6.2 ニューラルネットワーク
    • 6.3 セルオートマトン法
    • 6.4 格子Boltzmann法
    • 6.5 マルチエージェント法
  • 7 大規模並列計算手法
    • 7.1 並列効率
    • 7.2 並列計算機
    • 7.3 並列プログラミング
    • 7.4 並列数値解析手法
    • 7.5 バランシング領域分割法
    • 7.6 数値解析例
  • 8 CAD・プレプロセッシング
    • 8.1 CAD
    • 8.2 プレプロセッシング
  • 9 CG・可視化
    • 9.1 固体系におけるCG,可視化
    • 9.2 流体系におけるCG,可視化
  • 10 材料強度・構造解析
    • 10.1 高分子材料の応答評価
    • 10.2 単結晶材料の強度
    • 10.3 座屈
    • 10.4 塑性加工
  • 11 破壊力学解析
    • 11.1 破壊力学パラメータの解析法
    • 11.2 界面破壊力学
    • 11.3 動的破壊力学
    • 11.4 確率論的破壊力学
  • 12 熱・流体解析
    • 12.1 マルチスケールLES解析
    • 12.2 反応燃焼流体解析
    • 12.3 環境流体解析
    • 12.4 熱工学における分子シミュレーション
  • 13 電磁界解析
    • 13.1 有限要素法による定式化
    • 13.2 電流項の取扱法
    • 13.3 磁性材料の非線形磁気特性の考慮法
    • 13.4 ICCG法による連立1次方程式の解法
  • 14 相変化・相変態解析
    • 14.1 フェーズフィールド法による相変化解析
    • 14.2 形状記憶合金の相変態に伴う変形解析
    • 14.3 相変態・熱・力学連成解析
  • 15 波動・振動・衝撃解析
    • 15.1 地震解析
    • 15.2 津波解析
    • 15.3 スポーツ用具における衝撃解析
    • 15.4 自動車衝突解析
    • 15.5 高速衝撃解析
  • 16 ナノ構造体・電子デバイス・マルチスケール解析
    • 16.1 ナノ構造体
    • 16.2 電子デバイス
    • 16.3 マルチスケール解析
  • 17 連成問題
    • 17.1 流体・構造連成
    • 17.2 電磁・構造連成
    • 17.3 電磁熱流体連成
    • 17.4 熱流体連成
  • 18 生体力学
    • 18.1 固体力学関連
    • 18.2 流体力学関連
  • 19 接触・界面
    • 19.1 タイヤの接地解析
    • 19.2 異材接合界面端部の応力特異場
    • 19.3 接合・破壊における界面のモデル化
    • 19.4 接着継手の界面強度
    • 19.5 複合材料の界面強度
  • 20 逆問題
    • 20.1 き裂および欠陥の検知
    • 20.2 腐食防食問題の逆解析
  • 21 最適化
    • 21.1 パラメトリック最適化問題
    • 21.2 形状最適化
    • 21.3 位相最適化
  • 22 生産現場へのCAE
    • 22.1 CAEの生産現場への展開の歴史
    • 22.2 CAEへの期待
    • 22.3 日本におけるCAEの普及
    • 22.4 現代のCAEの傾向
    • 22.5 現場のCAE
    • 22.6 CAEを行う方法

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