Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane metody masowego zrównoleglania obliczeń numerycznych w dynamice konstrukcji.

2019/33/B/ST8/02686

Słowa kluczowe:

dynamika konstrukcji programowanie równoległe metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych

Deskryptory:

  • ST8_7: Budowa maszyn: modelowanie, kształtowanie, obróbka
  • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Czesław Ireneusz Bajer 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 604 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-01-01

Zakończenie projektu: 2025-01-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (17)
  • Publikacje książkowe (2)
  1. Space-Time Parallelisation Strategy for Finite Element Analysis of Vibrating Structures under a Moving Load
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J.M. Bajkowski, C.I. Bajer
    Czasopismo:
    Computers & Structures
    Status:
    Złożona
  2. An extended 2D Gao beam model
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, M. Shillor, C. I. Bajer
    Czasopismo:
    Meccanica (rok: 2023, tom: 59, strony: 169-181), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s11012-023-01745-3 - link do publikacji
  3. Effective Viscoplastic-Softening Model Suitable for Brain Impact Modelling
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J. M. Bajkowski and Czesław I. Bajer
    Czasopismo:
    Materials (rok: 2022, tom: 15, strony: 45670), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/ma15062270 - link do publikacji
  4. Evaluation of instantaneous vibration parameters of a snowboard with a prototype granular dissipator
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Czasopismo:
    Sports Engineering (rok: 2022, tom: 25, strony: 45666), Wydawca: International Sports Engineering Association
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12283-022-00382-5 - link do publikacji
  5. Modelling and identifying a pressurized dilatant sand to be used as a smart damping material
    Autorzy:
    J. M. Bajkowski, B. Dyniewicz, J. Bajkowski, C. I. Bajer
    Czasopismo:
    Mechanical Systems and Signal Processing , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  6. An experimental study on granular dissipation for the vibration attenuation of skis
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Czasopismo:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: J Sports Engineering and Technology (rok: 2021, tom: 235, strony: 13-20), Wydawca: SAGE Journals
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1177/1754337120964015 - link do publikacji
  7. Modelling and identifying a pressurized dilatant sand to be used as a smart damping material
    Autorzy:
    J. M. Bajkowski, B. Dyniewicz, J. Bajkowski, C. I. Bajer
    Czasopismo:
    Mechanical Systems and Signal Processing , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  8. An experimental study on granular dissipation for the vibration attenuation of skis
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Czasopismo:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: J Sports Engineering and Technology (rok: 2021, tom: 235, strony: 13-20), Wydawca: SAGE Journals
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1177/1754337120964015 - link do publikacji
  9. Effective Viscoplastic-Softening Model Suitable for Brain Impact Modelling
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J. M. Bajkowski and Czesław I. Bajer
    Czasopismo:
    Materials (rok: 2022, tom: 15, strony: 45670), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/ma15062270 - link do publikacji
  10. Smart elastic material with a moving local stiffness zone for reducing the effects of impact loading
    Autorzy:
    Dai Zhao, B. Dyniewicz and C.I. Bajer
    Czasopismo:
    Shock and Vibration (rok: 2023, tom: 2023, strony: 45667), Wydawca: Hindawi
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1155/2023/6698248 - link do publikacji
  11. Effective Viscoplastic-Softening Model Suitable for Brain Impact Modelling
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J. M. Bajkowski and Czesław I. Bajer
    Czasopismo:
    Materials (rok: 2022, tom: 15, strony: 45670), Wydawca: MDPI
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.3390/ma15062270 - link do publikacji
  12. Modelling and identifying a pressurized dilatant sand to be used as a smart damping material
    Autorzy:
    J. M. Bajkowski, B. Dyniewicz, J. Bajkowski, C. I. Bajer
    Czasopismo:
    Mechanical Systems and Signal Processing , Wydawca: Elsevier
    Status:
    Złożona
  13. Efficient Strategy for Space-Time Based Finite Element Analysis of Vibrating Structures
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J. M. Bajkowski, C. I. Bajer
    Czasopismo:
    Computers and Mathematics with Applications (rok: 2023, tom: 148, strony: 70-80), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1016/j.camwa.2023.08.002 - link do publikacji
  14. Evaluation of instantaneous vibration parameters of a snowboard with a prototype granular dissipator
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Czasopismo:
    Sports Engineering (rok: 2022, tom: 25, strony: 45666), Wydawca: International Sports Engineering Association
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/s12283-022-00382-5 - link do publikacji
  15. An experimental study on granular dissipation for the vibration attenuation of skis
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Czasopismo:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: J Sports Engineering and Technology (rok: 2021, tom: 235, strony: 13-20), Wydawca: SAGE Journals
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1177/1754337120964015 - link do publikacji
  16. Space-Time Parallelisation Strategy for Finite Element Analysis of Vibrating Structures under a Moving Load
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J.M. Bajkowski, C.I. Bajer
    Czasopismo:
    Computers & Structures
    Status:
    Złożona
  17. Space-Time Parallelisation Strategy for Finite Element Analysis of Vibrating Structures under a Moving Load
    Autorzy:
    B. Dyniewicz, J.M. Bajkowski, C.I. Bajer
    Czasopismo:
    Computers & Structures
    Status:
    Złożona
  1. Rheological Model and Parameter Identification of a Kinetic Sand Used as a Smart Damping Material
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Książka:
    Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures (rok: 2022, tom: 224, strony: 657-664), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/978-3-030-93236-7_54 - link do publikacji
  2. Rheological Model and Parameter Identification of a Kinetic Sand Used as a Smart Damping Material
    Autorzy:
    J.M. Bajkowski, B. Dyniewicz, C.I. Bajer, J. Bajkowski
    Książka:
    Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures (rok: 2022, tom: 224, strony: 657-664), Wydawca: Springer
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1007/978-3-030-93236-7_54 - link do publikacji