Αγόρας Μιχάλης
Επίκουρος Καθηγητής, PhD'10 University of Pennsylvania, ΗΠΑ
Μη Γραμμικά Σύνθετα Υλικά - Θεωρίες Ομογενοποίησης✉ agoras (at) uth.gr
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 16:00-18:00
Ο Μιχάλης Αγόρας απέκτησε δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία το 2005. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Pennsylvania (UPenn) των ΗΠΑ, από όπου το 2010 απέκτησε τα διπλώματα Master και Ph.D. (Διδακτορικό) στο γνωστικό αντικείμενο Mechanical Engineering and Applied Mechanics.
Κατά την περίοδο 2010-2015, εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Madrid’s Institute for Advanced Studies of Materials (2010-2013) και στο University of Pennsylvania (2013-2015). Εξελέγει Λέκτορας το 2015 και Επίκουρος Κθηγητής το 2017 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο συνεχίζει να εργάζεται μέχρι και σήμερα.
Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της Μη Γραμμική Μηχανικής των Σύνθετων Υλικών, εστιάζοντας στον προσδιορισμό της μακροσκοπικής συμπεριφοράς ετερογενών (ή σύνθετων) υλικών συναρτήσει της υποκείμενης μικροδομής και των ιδιοτήτων των συνιστωσών φάσεων αυτών των υλικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Αγόρας αναπτύσσει μεθόδους και μοντέλα ομογενοποίησης για υλικά όπως πολυκρυσταλλικά μέταλλα, πορώδη μέταλλα, κράματα μνήμης μορφής (shape-memory alloys), ημι-κρυσταλλικά πολυμερή υλικά, ελαστομερή υλικά ενισχυμένα με ίνες, κ.α. Επίσης, αναπτύσσει καταστατικές εξισώσεις για την εξέλιξη της μικροδομής υπό συνθήκες πεπερασμένων ελαστικών ή/και πλαστικών παραμορφώσεων.
Tα μοντέλα ομογενοποίησης βρίσκουν εφαρμογή σε μια σειρά προβλημάτων με σημαντικό τεχνολογικό ενδιαφέρον όπως είναι η μελέτη και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων σύνθετων υλικών, η περιγραφή της ομογενοποιημένης συμπεριφοράς τους στα πλαίσια αναλύσεων προβλημάτων δομικών εφαρμογών και ο προσδιορισμός των κρίσιμων συνθηκών υπό τις οποίες τα υλικά αυτά εμφανίζουν ασταθή συμπεριφορά και αστοχούν. Το φαινόμενο της αστάθειας ενός υλικού εκδηλώνεται σε μακροσκοπικό επίπεδο ως συνέπεια του ανταγωνισμού ή της συνέργειας φαινομένων σκλήρυνσης ή πράυνσης τα οποία αναπτύσσονται σταδιακά σε μικροσκοπικό επίπεδο λόγω της εξέλιξης της μικροδομής.
2010 Ph.D. in Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, USA
2010 M.Sc. in Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, USA
2005 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- ΓΕ0104 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ (Υ)
- ΜΥ2100 MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I (Υ2)
- ΜΥ0601 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΚ2)
- ΜΥ1100 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΚ2)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- Spyrou, L.A., Agoras, M. and Danas, K., 2017. A homogenization model of the Voigt type for skeletal muscle. Journal of Theoretical Biology 414, 50–61.
- Agoras, M., Avazmohammadi, R. and Ponte Castañeda, P., 2016. Incremental variational procedure for elasto-viscoplastic composites and application to polymerand metal-matrix composites reinforced by spheroidal elastic particles. International Journal of Solids and Structures 97–98, 668–686.
- Song D., Agoras, M. and Ponte Castañeda, P., 2015. The evolution of pore shape and orientation in plastically deforming metals: Implications for macroscopic response and shear localization. Mechanics of Materials 90, 47–68.
- Agoras, M. and Ponte Castañeda, P., 2014. Anisotropic finite-strain models for porous viscoplastic materials with microstructure evolution. International Journal of Solids and Structures 51–5, 981–1002.
- Agoras, M. and Ponte Castañeda, P., 2013. Iterated linear comparison bounds for viscoplastic porous materials with ellipsoidal microstructures. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 61, 701–725.
- Agoras, M. and Ponte Castañeda, P., 2012. Multi-scale homogenization-based modeling of semi-crystalline polymers. Philosophical Magazine 92–8, 925–958.
- Agoras, M. and Ponte Castañeda, P., 2011. Homogenization estimates for multiscale nonlinear composites. European Journal of Mechanics A/Solids 30, 828–843.
- Agoras, M., Lopez-Pamies, O. and Ponte Castañeda, P., 2009. Onset of macroscopic instabilities in fiber-reinforced elastomers at finite strain. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 57, 1828–1850.
- Agoras, M., Lopez-Pamies, O. and Ponte Castañeda, P., 2009. A general hyperelastic model for incompressible fiber-reinforced elastomers. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 57, 268–286.
- Papatriantafillou, I., Agoras, M., Aravas, N. and Haidemenopoulos, G., 2006. Constitutive modeling and finite element methods for TRIP steels. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 195, 5094–5114.

