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On the overall response of elastomeric solids with pressurized cavities - 10/05/12

Doi : 10.1016/j.crme.2012.02.018 
Martín I. Idiart a, b, , Oscar Lopez-Pamies c
a Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Avda. 1 esq. 47, La Plata B1900TAG, Argentina 
b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CCT La Plata, Calle 8 No. 1467, La Plata B1904CMC, Argentina 
c Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois at Urbana–Champaign, Urbana, IL 61801-2352, USA 

Corresponding author at: Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Avda. 1 esq. 47, La Plata B1900TAG, Argentina.

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Abstract

This work provides a means of accounting for the presence of pressurized cavities on the overall response of elastomeric solids undergoing large deformations. The main idea is to refer the kinematics to a stress-free configuration and to express the overall response of the elastomer with pressurized cavities in terms of its overall response when the cavities are vacuous. This is achieved via a change of variables valid whenever the common assumption of incompressibility is used for the elastomeric matrix. The result permits then to incorporate straightforwardly the effect of internal pressure on any micromechanical model already available for elastomeric solids with vacuous cavities. The resulting models account for constitutive and geometric nonlinearities as well as for deformation-dependent internal pressure concomitant with large deformations. Sample results for isotropic porous rubbers under plane-strain conditions are provided and discussed.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Elastomers, Porosity, Pressure, Residual stresses


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© 2012  Publié par Elsevier Masson SAS de la part de Académie des sciences.
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Vol 340 - N° 4-5

P. 359-368 - avril 2012 Retour au numéro
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  • Recent advances in spatiotemporal evolution of thermomechanical fields during the solid–solid phase transition
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  • A phenomenological model for microstructural evolution during plastic flow
  • John L. Bassani, Haizhen Pan

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