hp-FEM electromechanical transduction model of ionic polymer metal composites
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388998%3A_____%2F14%3A00439924" target="_blank" >RIV/61388998:_____/14:00439924 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.011" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.011</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.011" target="_blank" >10.1016/j.cam.2013.09.011</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
hp-FEM electromechanical transduction model of ionic polymer metal composites
Popis výsledku v původním jazyce
We propose a mathematically explicit model of ionic polymer?metal composite (IPMC) materials that consist of a coupled system of Poisson?Nernst?Planck?Euler equations, discretized by means of adaptive higher-order finite element methods (hp-FEM). We showthat due to the transient character of the problem and different fields in terms of the locations of field gradients in the domain it is efficient to use adaptive algorithms that are capable of changing the mesh dynamically in time. We also show that due to large qualitative and quantitative differences between the four solution components?cation concentration, electric potential, x-directional displacement, and y-directional displacement ? it is efficient to approximate them on different meshes usinga novel adaptive multi-mesh hp-FEM. The study is accompanied with computations and comparisons of the adaptive multi-mesh hp-FEM with a number of adaptive FEM algorithms.
Název v anglickém jazyce
hp-FEM electromechanical transduction model of ionic polymer metal composites
Popis výsledku anglicky
We propose a mathematically explicit model of ionic polymer?metal composite (IPMC) materials that consist of a coupled system of Poisson?Nernst?Planck?Euler equations, discretized by means of adaptive higher-order finite element methods (hp-FEM). We showthat due to the transient character of the problem and different fields in terms of the locations of field gradients in the domain it is efficient to use adaptive algorithms that are capable of changing the mesh dynamically in time. We also show that due to large qualitative and quantitative differences between the four solution components?cation concentration, electric potential, x-directional displacement, and y-directional displacement ? it is efficient to approximate them on different meshes usinga novel adaptive multi-mesh hp-FEM. The study is accompanied with computations and comparisons of the adaptive multi-mesh hp-FEM with a number of adaptive FEM algorithms.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP102%2F11%2F0498" target="_blank" >GAP102/11/0498: Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Computational and Applied Mathematics
ISSN
0377-0427
e-ISSN
—
Svazek periodika
260
Číslo periodika v rámci svazku
April
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
135-148
Kód UT WoS článku
000330821800011
EID výsledku v databázi Scopus
—