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  1. Pubblicazioni
Persona
PANTEGHINI Andrea

PANTEGHINI Andrea

Docenti di ruolo di IIa fascia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica
Course Catalogue:
https://unibs.coursecatalogue.cineca.it/docente-ma...

Gruppo 08/CEAR-06 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Settore CEAR-06/A - Scienza delle costruzioni
  • Contatti
  •  andrea.panteghini@unibs.it
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  • Afferenze
  • Pubblicazioni
  • Altre Attività
  • Ricevimento
  • Risorse Utili

Comunicazioni

Curriculum Vitae

Professore Associato in Scienza delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di Brescia, con oltre 20 anni di esperienza accademica e 14 anni in ruolo strutturato come Ricercatore e Professore.
Abilitato dal 2019 alle funzioni di Professore Ordinario (prima fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare 08/B2 – Scienza delle Costruzioni.
Le principali linee di ricerca riguardano la plasticità a gradiente, la meccanica dei materiali compositi, la modellazione avanzata dei geomateriali, e le simulazioni multifisiche (fluidi-strutture, IPMCs, ecc.).
È autore di 36 articoli su riviste internazionali indicizzate, di 3 libri, e ha partecipato come relatore invitato a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali.
Ha coordinato e partecipato a progetti di ricerca su commessa per enti pubblici e privati, in qualità di Responsabile Scientifico, con applicazioni in ambito geotecnico, sismico e industriale.
Vanta collaborazioni con istituzioni di prestigio, tra cui TU Delft, NYU Tandon School of Engineering, ETH Zürich, Politecnico di Milano e Technion – Israel Institute of Technology.
È stato Review Editor della rivista Mechanics of Materials (Frontiers) e revisore per oltre 20 riviste scientifiche internazionali indicizzate. È stato revisore di un progetto di ricerca competitivo per conto della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Ha una solida esperienza didattica, avendo ricoperto la titolarità e la responsabilità didattica di corsi in diversi ambiti della Scienza delle Costruzioni nei corsi di laurea triennali e magistrali in Ingegneria Civile, Meccanica e Edile-Architettura. Ha inoltre svolto attività continuativa di supervisione, in qualità di relatore o correlatore, di numerose tesi di laurea e di dottorato in ambito ingegneristico.
Accanto all’attività scientifica e didattica, ha ricoperto numerosi incarichi accademici e istituzionali, tra cui la partecipazione a collegi di dottorato, commissioni e giunte dipartimentali. È stato membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Brescia ed è attualmente membro del Collegio di Disciplina dell’Università di Verona.

Posizioni accademiche
• in servizio come Professore Associato (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 – Scienza delle Costruzioni) presso il Dipartimento di Ingegneria, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) - Università degli Studi di Brescia, dal I maggio 2023
• Ricercatore Confermato (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 – Scienza delle Costruzioni) presso il Dipartimento di Ingegneria, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia, dal I novembre 2014 al 30 aprile 2023
• Visiting Researcher presso TU Delft (Paesi Bassi) - Department of Structural Engineering, dal 15 febbraio al 15 marzo 2017
• Ricercatore (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 – Scienza delle Costruzioni) presso il Dipartimento di Ingegneria, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia, dal I novembre 2011 al 31 ottobre 2014
• Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia, dal I giugno 2009 al 31 maggio 2010
• Titolare di Borsa di Dottorato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia, dal I novembre 2005 al 31 ottobre 2008

Abilitazioni Scientifiche Nazionali
• Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Ordinario nel Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 Scienza delle Costruzioni dal 9 settembre 2019
• Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Associato nel Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 Scienza delle Costruzioni dal 5 dicembre 2017.

Altri titoli accademici
• A seguito di concorso pubblico nazionale, vincitore di una posizione di Professore di II Fascia (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 Scienza delle Costruzioni) presso l’Università degli Studi di Brescia (novembre 2022)
• Professore Aggregato di Dinamica delle Strutture presso l'Università degli Studi di Brescia per gli Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016
• Professore Aggregato di Scienza delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Brescia per gli Anni Accademici dal 2015-2016 al 2023-2023 (30 aprile 2023).
• A seguito di concorso pubblico nazionale, vincitore di una posizione di Ricercatore (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 Scienza delle Costruzioni) presso la Facoltà in Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia (2011)
• A seguito di concorso pubblico nazionale, vincitore di una posizione di assegnista (Settore Scientifico-Disciplinare 08/B2 Scienza delle Costruzioni) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi Brescia per il periodo 2009-2010.
• Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Materiali per l'Ingegneria presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia nel Febbraio 2009.
• A seguito di concorso pubblico nazionale, vincitore di una borsa di dottorato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi Brescia per il periodo 2005-2008.
• Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nel marzo 2006. Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4568
• Laurea a pieni voti in Ingegneria Civile - indirizzo Strutture, conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia nel Settembre 2005

Ruoli accademici istituzionali
• Membro del Collegio Docenti del Dottorato DICA e DICACIM, Università di Brescia (a partire dal 20 febbraio 2018)
• Membro del Collegio Docenti del Dottorato “Defense against natural risks and ecological transition of built environment”, Università di Catania (a partire dal 23 maggio 2022)
• Membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Brescia (D.R. 1005 del 7 Dicembre 2020, fino al I aprile 2023)
• Membro della Giunta di Dipartimento del DICATAM, Università degli Studi di Brescia (dal 13 ottobre 2021 al 20 febbraio 2023)
• Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del DICATAM, Università degli Studi di Brescia (dal 22 luglio 2025)
• Membro del Collegio di Disciplina dell’Università di Verona (D.R. 3871 del 17 Aprile 2026)
Principali attività didattiche
• Esercitatore e membro attivo della Commissione Esami per il corso di Scienza delle Costruzioni (Prof. A. Carini) – Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura, anno accademico 2011-2012 al 2014-2015
• Ciclo di lezioni sull’integrazione numerica di modelli costitutivi in plasticità, all’interno del corso di Calcolo Anelastico e a Rottura delle Strutture (Prof. A. Salvadori), anno accademico 2011-2012
• Esercitatore per il corso di Calcolo Anelastico e a Rottura delle Strutture (Prof. L. Bardella), anno accademico 2012-2013
• Esercitatore per il corso di Dinamica delle Strutture (Prof. A. Feriani), anno accademico 2012-2013 e 2013-2014
• Professore Aggregato di Dinamica delle Strutture (corso sotto responsabilità didattica di Prof. Anna Feriani), anno accademico 2014-2015
• Membro attivo della Commissione Esami per i Corsi di Dinamica delle Strutture dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2020-2021.
• Responsabilità didattica e presidenza della Commissione Esami del corso di Scienza delle Costruzioni – Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, dall’anno accademico 2015-2016 al 2017-2018
• Membro attivo della Commissione Esami del corso di Scienza delle Costruzioni – Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambiente e Territorio, dall’anno accademico 2015-2016 al 2017-2018
• Responsabilità didattica e presidenza della Commissione Esami del corso di Scienza delle Costruzioni – Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambiente e Territorio, dall’anno accademico 2018-2019 al 2022-2023
• Docente di Geomeccanica Computazionale e membro attivo della Commissione Esami nel corso di Fondazioni (corso sotto responsabilità didattica di Prof. R. Lagioia) – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, anno accademico dal 2019-2020 al 2021-2022
• Docente di Plasticità Computazionale e membro attivo della Commissione Esami nel corso di Simulazioni numeriche per problemi strutturali avanzati (corso sotto responsabilità didattica del Prof. L. Bardella), anno accademico 2022-2023.
• Titolare e presidente della Commissione Esami del corso di Scienza delle Costruzioni - Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura, dall’anno accademico 2023-2024 a oggi.
• Titolare e presidente della Commissione Esami del corso di Simulazioni Numeriche per Problemi Strutturali Avanzati, dall’anno accademico 2024-2025
• Titolare e presidente della Commissione Esami del corso di Fondamenti di Statica, anno accademico 2025-2026

Tutoraggio Tesi di Laurea Triennale
• Ratibor Shevchenko. Ottimizzazione mediante algoritmi evolutivi. Anno Accademico 2016/2017. Relatore: A.P.
• Nicola Allegri e Luca Domenighini. Introduzione al metodo degli elementi finiti in elasticità lineare. Anno Accademico 2017/2018. Relatore: A.P.
• Ivan Beltracchi. Ottimizzazione strutturale mediante algoritmi genetici. Anno Accademico 2019/2020. Relatore: A.P.
• Samuele Faini. Ottimizzazione di strutture reticolari mediante algoritmi genetici. Anno Accademico 2019/2020. Relatore: A.P.
• Elena Orizio. Ottimizzazione di strutture reticolari con tecniche di intelligenza artificiale. Anno accademico 2021/2022. Relatore: A.P.
• Alan Bresciani. Introduzione ai continui micropolari di Cosserat. Anno accademico 2021/2022. Relatore: A.P.
• Alessandro Faita. Algoritmi genetici: esempi di applicazione all’ottimizzazione di strutture reticolari. Anno accademico 2022/2023. Relatore: A.P.
• Silvia Anelotti. Confronto fra metodi di calcolo delle componenti principali di un tensore doppio simmetrico con analisi degli errori. Anno accademico 2023/2024. Relatore: A.P.

Tutoraggio Tesi di Laurea Magistrale
• Matteo Gallia. Modellazione numerica del comportamento termomeccanico di un isolatore FPS. Anno Accademico 2009/2010. Relatore: Prof. Anna Feriani. (correlatore)
• Valeria Bottarelli. Individuazione dei parametri ottimali di trafila mediante tecniche analitiche e numeriche. Anno Accademico 2010/2011. Relatore: Prof. F. Genna (correlatore)
• Francesco Malanca e Paolo Ponzo. Micromechanical finite element modelling of the quasi-brittle failure of syntactic foams subject to uniaxial compression. Anno Accademico 2012/2013. Relatore: L. Bardella. (correlatore)
• Laura Boniotti. Modellazione della connessione a piolo in travi miste legno-calcestruzzo. Anno Accademico 2014/2015. Relatore: A.P.
• Giovanni Perini. Failure behaviour of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams subjected to hydrostatic loading. Anno Accademico 2015/2016. Relatore: Prof. L. Bardella. (correlatore)
• Mattia Rizzi. Studio dell’organizzazione strutturale delle scuole elementari e medie del comune di di Bienno (BS). Anno Accademico 2016/2017. Relatore: Prof. G. Metelli. (correlatore)
• Fabio Zanardini. Modellazione numerica dell’interazione veicolo-ponte. Anno Accademico 2016/2017. Relatore: Prof. A. Feriani (correlatore)
• Pierangela Magri. Studio dell’organizzazione strutturale e del comportamento sismico del municipio di Bienno. Anno Accademico 2017/2018. Relatore: Prof. G. Metelli. (correlatore)
• Giuliano Pretti. The role of hyperelasticity in modelling the mechanical behaviour of soils. Anno Accademico 2017/2018. Relatori: Prof. R. Lagioia, A.P.
• Amedeo Cantarelli. Torsione su profili scatolari pluricellulari. Relatore: A.P.
• Riccardo Capra. Analisi numeriche di problemi di fondazioni superficiali. Anno Accademico 2019/2020. Relatori: Prof. R. Lagioia, A.P.
• Francesco Gerardini. Analisi agli elementi finiti di una teoria di plasticità a gradiente basata sul tensore di densità delle dislocazioni. Anno Accademico 2024/2025. Relatore: Prof. L. Bardella (correlatore)

Tutoraggio Tesi di Dottorato
• Adel Shams. Failure mechanics of syntactic foams with applications to marine environments. Department of Mechanical and Aerospace Engineering. Tandon School of Engineering. New York University, Six MetroTech Center, Brooklyn, NY 11201, Advisor: Prof. Maurizio Porfiri (attività di tutoraggio)
• Marianna Tomasin. A non-linear modelling procedure for dynamic soil-structure interaction analysis under 3D seismic excitation. Ph.D. course in Structural, Seismic and Geotechncial Engineering, Politecnico di Milano, XXX Ciclo. Advisor: Prof. F. Perotti (co-advisor)
• Francesca Levi. Variational principles for evolution problems. DICACIM, Università degli Studi di Brescia. Advisor: Prof. A. Carini (co-advisor), XXXV Ciclo

Altre attività di ricerca finanziate / Supervisione di borse di ricerca
• Responsabile scientifico di una borsa di ricerca post-lauream della durata di 3 mesi (CUP: D71I18000460004, 2018).
Titolo: «Studio dell’organizzazione strutturale e del comportamento sismico di edifici strategici (municipio, scuole elementari e medie, scuola dell’infanzia) nel Comune di Bienno».
L’attività ha compreso il coordinamento di campagne diagnostiche in situ sulle murature e sui solai, nonché l’esecuzione di analisi numeriche semplificate finalizzate alla valutazione delle prestazioni sismiche degli edifici pubblici considerati.

Alumni
• Ivan Beltracchi, Dottorando presso l’Università degli Studi di Brescia
• Laura Boniotti, PostDoc Research Associate presso il Politecnico di Milano
• Giuliano Pretti, PostDoc Research Associate presso Durham University, U.K.
• Ratibor Shevchenko, Dottorando presso l’Università degli Studi di Brescia
• Marianna Tomasin, PostDoc Research Associate presso il Politecnico di Milano

Membro Commissioni Giudicatrici
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di Assegni di Ricerca cofinanziati - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica Responsabili Scientifici: Alberto Arenghi, Angelo Ciribini, Marco Pilotti, Alberto Salvadori, Mentore Vaccari. Università degli Studi di Brescia, 2017 (Cod. dicatam2017-ar-cofin-002)
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una Borsa di Ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica DICATAM, Università degli Studi di Brescia, 2017 (Cod. dicatam17-b002)
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una Borsa di Ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica DICATAM, Università degli Studi di Brescia, 2018 (Cod. dicatam18-b015)
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di un Assegno di Ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica DICATAM, Università degli Studi di Brescia, 2018 (Cod. dicatam2018-ar-cofin-002)
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una Borsa di Ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica DICATAM, Università degli Studi di Brescia, 2019 (Cod. dicatam18-b033)
• Membro supplente della Commissione Giudicatrice per il conferimento titolo Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica, XXXIII Ciclo, DICATAM, Università degli Studi di Brescia (Università degli Studi di Brescia, Prot. n 2021-UNBSCLE-0011868 dell’11 febbraio 2021)
• Membro della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di una Borsa di Ricerca - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università degli Studi di Brescia, 2022 (Cod. DICATAM2022-B020)
• Membro supplente della Commissione Giudicatrice per il conferimento titolo Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica, XXXIV Ciclo, DICATAM, Università degli Studi di Brescia (Decreto Dipartimentale DICATAM n. 1421 del 19 settembre 2023 prot. n. 0234766)
• Membro effettivo della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Junior 2023 (nominato con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Brescia n. 462 del 7 giugno 2023).
• Membro aggregato della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Ingegnere Junior 2024
• Membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica per l’anno accademico 2025/2026 - XLI Ciclo (Decreto Dipartimentale DICATAM n. 1299/2025 del 31 luglio 2025 prot. n. 0228049)

Collaborazioni scientifiche e riconoscimenti internazionali
Ha intrattenuto collaborazioni scientifiche con ricercatori e gruppi di ricerca di eccellenza internazionale, testimoniabili da lettere di referenza che ne attestano la qualità del contributo scientifico e la solidità delle collaborazioni:
• Prof. Alexander M. Puzrin (ETH Zürich): «Per riassumere, a mio parere, dal punto di vista intellettuale il dott. Panteghini rientra nel 5% dei migliori ricercatori della sua fascia d'età a livello internazionale e non avrà alcun problema a ottenere una posizione accademica nelle migliori università del mondo»
• Prof. Angelo Simone (TU Delft): «Ha contribuito in modo fondamentale allo sviluppo di un componente chiave del nostro modello computazionale.»
• Prof. Maurizio Porfiri (NYU Tandon School of Engineering): «Ha guidato la modellazione numerica di un progetto congiunto con finanziamento industriale, nell’ambito delle schiume sintetiche.»
Le lettere complete sono disponibili su richiesta. Attualmente è coinvolto in una collaborazione continuativa con il Prof. M.B. Rubin (Technion-Israel Institute of Technology) su tematiche inerenti alla plasticità in grandi deformazioni e alla modellazione della localizzazione dovuta al softening elastoplastico e al danno.
Ha inoltre collaborato attivamente con
• C. Niordson (Technical University of Denmark)
• Prof. F. Perotti (Politecnico di Milano)
• Prof. C. di Prisco (Politecnico di Milano)
• Prof. J. Segurado (IMDEA materials Institute & Universidad Politecnica de Madrid)

Attività di Revisore di bandi competitivi
• Revisore anonimo per progetto di ricerca sottomesso a un bando competitivo della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – ambito: geotecnica, modelli costitutivi avanzati (2025)

Editorial board membership
• Membro dell’Editorial Board (Review Editor) di Mechanics of Materials (sezione speciale di Frontiers in Materials and Frontiers in Mechanical Engineering), Frontiers Media SA, dal 12 maggio 2022 al 15 febbraio 2025.

Attività di Revisore per riviste internazionali
• Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Elsevier NV Inc., Netherlands
• International Journal of Solids and Structures, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier NV Inc., Netherlands
• International Journal for Numerical Methods in Engineering, John Wiley & Sons, Inc.
• European Journal of Mechanics / A Solids, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Journal of Elasticity, Springer Nature Switzerland AG
• Applied Mathematical Modelling, Elsevier NV Inc., Netherlands
• International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, John Wiley & Sons, Inc.
• Géotechnique, ICE Publishing
• Mechanics Research Communications, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Meccanica, Springer Nature Switzerland AG
• International Journal of Mechanical Sciences, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Journal of Mechanics of Materials and Structures, Mathematical Sciences Publishers
• Composite Structures, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Computers and Geotechnics, Elsevier NV Inc., Netherlands
• International Journal of Geotechnical Engineering, Taylor and Francis, United Kingdom.
• The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer Nature Switzerland AG
• Journal of Manufacturing Science and Engineering, American Society of Mechanical Engineering (ASME)
• Materials & Design, Elsevier NV Inc., Netherlands
• Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, SAGE Publications Inc.
• Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Techno-Press
• Materials, MDPI
• Metals, MDPI

Organizzazione di Seminari
• Fiber-based electrodes for Li-ion batteries: a numerical investigation. Davide Grazioli (Department of Structural Engineering, TU Delft, Stevinweg 1 2628 CN Delft, the Netherlands). 2 maggio 2018
• Size-effects in porous metal plasticity. Christian F. Niordson (Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark). 21 agosto 2018.
• Strain gradient plasticity based on saturating internal variables. Samuel Forest (Centre des Matériaux – MINES ParisTech). 23 ottobre 2023.
Titolarità di Fondi di ricerca
• Titolare del fondo “FINANZIAMENTO ANNUALE INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA”, Euro 3000,00
• Titolare, dal 2011 a oggi, di fondi ex 60%
Attività di ricerca conto terzi
• Dicembre 2011: partecipazione al Progetto di Ricerca “Utilizzo di tecniche analitiche e numeriche innovative per la progettazione di stampi per trafila con angolo di trafila ottimizzato.”. Resp. Scientifico: Prof. Francesco Genna. Committente: Trafilix S.p.a. - Esine (BS). Importo totale: 50.000 euro+IVA. Durata: 1 anni.
• Luglio 2017: Responsabile Scientifico del Progetto “Indagini diagnostiche e studio dell’organizzazione strutturale degli edifici strategici (municipio, scuole elementari e medie, scuola dell’infanzia) nel Comune di Bienno, con particolare riferimento al loro comportamento sismico.”. Committente: Comune di Bienno (BS). Importo totale: 28.000 euro+IVA. Durata: 2 anni
• Agosto 2018: Responsabile Scientifico del Progetto “Analisi del comportamento meccanico di pannelli in lamiera per la formazione di piscine interrate”. Committente: A&T Europe Spa – Castiglione delle Stiviere (MN). Importo totale: 7.000,00 euro+IVA. Durata: 1 mese
Principali temi di ricerca

Le principali linee di ricerca riguardano la meccanica computazionale dei solidi e la modellazione costitutiva avanzata, con particolare riferimento alla plasticità a gradiente e size-dependent, ai continui generalizzati e modelli Cosserat, alla localizzazione in presenza di softening e danneggiamento, alla modellazione dei geomateriali, dei materiali compositi e dei sistemi multifisici.

• Plasticità a gradiente e plasticità size-dependent dei metalli
Una delle principali linee di ricerca riguarda lo sviluppo e l’implementazione numerica di teorie avanzate della plasticità a gradiente, finalizzate alla descrizione degli effetti di scala nella risposta plastica dei metalli policristallini.
Tali effetti diventano particolarmente rilevanti quando le dimensioni caratteristiche del problema si avvicinano alla scala micrometrica, come avviene in fili sottili, micro-componenti, prove di torsione e flessione su piccoli campioni, o in presenza di forti gradienti di deformazione plastica. In questi casi, la risposta meccanica non può essere descritta in modo adeguato mediante le teorie classiche della plasticità locale, poiché la resistenza apparente del materiale, l’incrudimento e la distribuzione della deformazione plastica dipendono in modo significativo dalla dimensione del campione e dalle condizioni al contorno microscopiche.
L’attività di ricerca ha riguardato in particolare formulazioni basate sull’incompatibilità della distorsione plastica, sul tensore di densità delle dislocazioni di Nye e su contributi energetici e dissipativi di ordine superiore. Sono stati sviluppati e studiati modelli capaci di descrivere la risposta di metalli policristallini soggetti a carichi proporzionali, non proporzionali e ciclici, con particolare riferimento alla torsione di fili metallici micrometrici e alla risposta size-dependent in grandi deformazioni.
Un aspetto centrale di questa linea di ricerca è rappresentato dall’implementazione agli elementi finiti di teorie di ordine superiore, che richiedono opportuni spazi funzionali, condizioni al contorno generalizzate e algoritmi numerici robusti. L’obiettivo è fornire strumenti predittivi per l’analisi di problemi nei quali la microstruttura e le lunghezze interne del materiale influenzano in modo determinante la risposta macroscopica.

• Continui generalizzati, modelli Cosserat e localizzazione
Una linea di ricerca recente riguarda l’impiego di continui generalizzati per la modellazione della localizzazione indotta da softening plastico o da danneggiamento. In particolare, l’attività si è concentrata su formulazioni micropolare/Cosserat e su modelli Cosserat con direttori deformabili, nei quali il continuo macroscopico è accoppiato a campi cinematici aggiuntivi dotati di proprie equazioni di bilancio.
Il problema della localizzazione rappresenta una delle principali difficoltà nella modellazione numerica di materiali con softening. Nei modelli locali classici, la perdita di ellitticità conduce alla dipendenza della soluzione dalla discretizzazione, con bande di deformazione la cui ampiezza tende a essere controllata dalla dimensione degli elementi finiti. L’introduzione di continui generalizzati consente invece di incorporare lunghezze interne e contributi energetici di ordine superiore, rendendo possibile una descrizione più regolare e fisicamente significativa dei fenomeni localizzativi.
In questo ambito, la ricerca ha riguardato sia formulazioni Cosserat/micropolari per materiali elastoplastici con regole di flusso non associate e softening, sia modelli Cosserat deformabili nei quali la risposta del micro-continuo è governata dalla deformazione relativa tra il gradiente di spostamento macroscopico e il campo dei direttori. L’obiettivo è sviluppare formulazioni capaci di ottenere risposte numeriche meno dipendenti dalla mesh e di descrivere la formazione e l’evoluzione di zone localizzate con uno spessore controllato da parametri materiali, quali le lunghezze interne del modello.
Questa linea di ricerca si colloca all’intersezione tra meccanica dei continui generalizzati, plasticità computazionale, danneggiamento e analisi non lineare agli elementi finiti.

• Modellazione costitutiva di geomateriali
La modellazione dei geomateriali costituisce un ulteriore tema centrale dell’attività scientifica. L’interesse principale riguarda lo sviluppo e l’integrazione numerica di modelli elastoplastici per terreni, rocce e materiali quasi-fragili, con particolare attenzione alla formulazione di criteri di snervamento e di rottura meccanicamente consistenti e numericamente efficienti.
L’attività ha riguardato lo studio di superfici di snervamento e di collasso espresse in termini di invarianti di tensione, con riferimento a criteri classici quali Tresca, von Mises, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Matsuoka-Nakai, Lade-Duncan, Galileo-Rankine e Cam-Clay modificato. Una parte significativa della ricerca è stata dedicata alla costruzione di formulazioni convesse, regolari e adatte all’integrazione numerica implicita, anche in presenza di forme meridiane e deviatoriche generalizzate.
Particolare attenzione è stata rivolta ai modelli con regole di flusso non associate, alla dipendenza dalla pressione, dall’angolo di Lode e dai parametri di hardening/softening, nonché alla robustezza degli algoritmi di integrazione. Tali aspetti sono essenziali per l’applicazione dei modelli costitutivi a problemi geotecnici avanzati, nei quali la convergenza numerica e la stabilità della soluzione rappresentano spesso fattori critici.
La ricerca sui geomateriali si collega inoltre allo studio dei continui generalizzati, poiché l’introduzione di formulazioni micropolare/Cosserat consente di affrontare in modo più efficace problemi di localizzazione, softening e dipendenza dalla discretizzazione.

• Modellazione numerica del comportamento elettro-chimico-meccanico degli Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs)
Una linea di ricerca multifisica riguarda la modellazione degli Ionic Polymer Metal Composites (IPMC), materiali polimerici elettroattivi costituiti da una membrana ionomerica rivestita da elettrodi metallici. Questi materiali sono in grado di deformarsi in risposta a stimoli elettrici e, viceversa, di generare segnali elettrici in seguito a deformazioni meccaniche, risultando quindi di interesse per applicazioni come attuatori e sensori flessibili.
La modellazione degli IPMC richiede una descrizione accoppiata dei fenomeni meccanici in grandi deformazioni, elettrici, chimici e diffusivi. L’attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di formulazioni elettro-chemo-poro-meccaniche nelle quali la risposta del materiale è descritta attraverso l’accoppiamento tra equilibrio meccanico, trasporto di ioni e solvente, campo elettrico e condizioni elettrochimiche al contorno.
Particolare attenzione è stata dedicata all’implementazione agli elementi finiti di tali modelli, alla simulazione di problemi di attuazione e sensing e all’identificazione dei parametri costitutivi mediante confronto con dati sperimentali. L’obiettivo è costruire strumenti numerici capaci di prevedere in modo accurato la risposta degli IPMC in differenti condizioni operative, contribuendo alla progettazione di dispositivi elettroattivi di nuova generazione.

• Sviluppo di modelli costitutivi per materiali compositi e schiume sintattiche
La ricerca sui materiali compositi si è concentrata principalmente sulla modellazione micromeccanica delle schiume sintattiche, materiali costituiti da una matrice polimerica nella quale sono disperse microsfere cave, tipicamente in vetro o materiali ceramici.
Le schiume sintattiche sono materiali di interesse per applicazioni strutturali leggere, in particolare in ambito navale, marino e aerospaziale, grazie al favorevole rapporto tra proprietà meccaniche e peso specifico. La loro risposta meccanica dipende tuttavia da una complessa interazione tra il comportamento della matrice, la distribuzione delle microsfere, la frazione volumetrica del filler e i meccanismi di rottura fragile delle microsfere stesse.
L’attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di modelli micromeccanici agli elementi finiti, basati su volumi rappresentativi del materiale, per descrivere la resistenza a compressione, la risposta sotto carichi idrostatici e il comportamento a elevate velocità di deformazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla rappresentazione dei meccanismi di danneggiamento e rottura delle microsfere e alla loro influenza sulla risposta macroscopica del composito.
L’obiettivo di questa linea di ricerca è fornire modelli predittivi capaci di collegare la microstruttura del materiale alle sue proprietà meccaniche effettive, contribuendo alla progettazione e all’ottimizzazione di materiali compositi leggeri ad alte prestazioni.

• Modellazione costitutiva di metalli in grandi deformazioni
Una linea di ricerca riguarda la modellazione costitutiva dei metalli in regime di grandi deformazioni, con particolare attenzione alla formulazione, all’integrazione numerica e alla valutazione critica di modelli elastoplastici finiti.
L’attività non è limitata all’applicazione a specifici processi produttivi, ma affronta questioni di carattere fondamentale nella plasticità finita, quali la scelta delle misure cinematiche, la formulazione delle equazioni evolutive, l’oggettività della risposta, la dipendenza dall’angolo di Lode e l’efficienza degli algoritmi di integrazione numerica. In questo contesto sono stati analizzati e confrontati diversi approcci alla elastoplasticità isotropa a grandi deformazioni, includendo formulazioni Euleriane basate su misure elastiche definite nella configurazione attuale, modelli iperelastoplastici fondati sulla decomposizione moltiplicativa del gradiente di deformazione e modelli ipoelastoplastici comunemente impiegati nei codici commerciali agli elementi finiti.
Particolare attenzione è stata dedicata alle formulazioni Euleriane, nelle quali l’evoluzione delle variabili elastiche e plastiche è descritta direttamente nella configurazione corrente. Tali modelli consentono, in opportune condizioni, di mantenere una struttura algoritmica vicina a quella della plasticità infinitesima, facilitando l’estensione a grandi deformazioni di procedure numeriche consolidate. Il confronto con formulazioni alternative ha evidenziato come approcci Euleriani basati su misure elastiche quali il tensore elastico di Cauchy-Green sinistro possano offrire vantaggi in termini di semplicità implementativa ed efficienza computazionale, senza compromettere la qualità delle risposte ingegneristiche ottenute.
Le applicazioni considerate includono benchmark rappresentativi della risposta elastoplastica finita, quali simple shear, necking di barre cilindriche e trafilatura di barre a sezione rettangolare, con riferimento sia a plasticità di von Mises sia a plasticità di Tresca. Tali esempi consentono di mettere in evidenza il ruolo della dipendenza dall’angolo di Lode e le differenze tra formulazioni in condizioni di carico complesse, specialmente in deformazione piana.
Questa linea di ricerca si colloca quindi nell’ambito della meccanica computazionale dei solidi non lineare e mira a sviluppare modelli elastoplastici finiti che siano al tempo stesso meccanicamente coerenti, numericamente robusti e agevolmente implementabili nei codici agli elementi finiti.

• Sviluppo di soluzioni analitiche per problemi di trafilatura
Una linea di ricerca applicativa ha riguardato lo sviluppo di strumenti analitici e numerici per la simulazione dei processi di trafilatura a freddo di barre, fili e piatti metallici.
L’attività si è concentrata sulla previsione delle forze di processo, sull’influenza della legge di incrudimento, della geometria degli stampi e delle condizioni di attrito, nonché sull’impiego di simulazioni agli elementi finiti per l’analisi e l’ottimizzazione del processo produttivo. Accanto alle simulazioni numeriche, sono state sviluppate soluzioni analitiche semplificate, basate su strumenti della teoria della plasticità e dell’analisi limite, finalizzate a fornire stime rapide della forza di trafilatura e indicazioni utili per la progettazione preliminare.

• Teoria strutturale e modellazione agli elementi finiti di travi sandwich
Una linea di ricerca ha riguardato lo sviluppo di modelli teorici e numerici per l’analisi di travi sandwich elastiche, con particolare attenzione al ruolo delle condizioni al contorno e alla corretta rappresentazione della cinematica strutturale.
Le travi sandwich, costituite da pelli esterne relativamente rigide e da un’anima interna più deformabile, presentano una risposta meccanica fortemente influenzata dalla deformabilità a taglio del nucleo e dall’interazione tra gli strati. Per tale ragione, la loro modellazione richiede teorie strutturali capaci di descrivere in modo accurato sia la flessione globale sia i meccanismi deformativi locali, evitando semplificazioni eccessive che possono risultare inadeguate in presenza di vincoli severi o condizioni al contorno particolarmente restrittive.
L’attività di ricerca ha riguardato la formulazione di una teoria strutturale per travi sandwich elastiche lineari e la corrispondente implementazione agli elementi finiti, con l’obiettivo di analizzare la risposta di tali elementi in condizioni nelle quali i modelli classici possono perdere accuratezza. Particolare attenzione è stata dedicata alla costruzione di un modello cinematicamente coerente, alla formulazione delle equazioni deboli e alla valutazione delle prestazioni del modello numerico rispetto a soluzioni di riferimento.
Questa linea di ricerca si colloca nell’ambito della meccanica computazionale delle strutture e dei materiali compositi, contribuendo allo sviluppo di strumenti di calcolo efficienti per elementi strutturali stratificati caratterizzati da forte eterogeneità meccanica tra pelli e anima.

• Simulazioni numeriche accoppiate fluido-struttura
L’attività di ricerca ha inoltre riguardato problemi accoppiati fluido-struttura in ambito acustico, con particolare riferimento alla modellazione della risposta di pannelli e dispositivi di correzione acustica.
Una prima linea di attività si è concentrata sullo sviluppo di modelli per la correzione delle risonanze a bassa frequenza in ambienti destinati all’ascolto musicale, mediante pannelli perforati e dispositivi risonanti. In tale contesto sono stati sviluppati sia modelli numerici sia formulazioni analitiche semplificate, finalizzate alla progettazione pratica di dispositivi di correzione acustica.
Una seconda linea ha riguardato l’impiego di modelli agli elementi finiti accoppiati fluido-struttura per la valutazione dell’indice di riduzione sonora di pannelli piani, tenendo conto dell’interazione tra vibrazione strutturale e campo acustico. Tali modelli consentono di analizzare la risposta dinamica del sistema in modo più dettagliato rispetto agli approcci semplificati, risultando utili per lo studio di pannelli con comportamento meccanico e geometrico complesso.
Questa attività si colloca nell’ambito più generale delle simulazioni multifisiche, nelle quali l’accoppiamento tra campi fisici diversi richiede formulazioni numeriche dedicate e una particolare attenzione alla stabilità e all’efficienza computazionale.

Elenco pubblicazioni
È autore o coautore di:
• 36 articoli su rivista internazionale, di cui uno su invito
• 3 libri
• 2 capitoli su monografie
• 2 articoli su atti di congresso nazionale o internazionale
• 34 memorie brevi o presentazioni a congresso, fra cui quattro su invito
• 1 Technical Report
• 1 Discussion su rivista internazionale

Articoli su riviste internazionali indicizzate
1. A. Panteghini, M.B. Rubin. On the evolution of damage-induced localization in a deformable-director Cosserat continuum. Comput Methods Appl Mech Eng, 453(5): 118797, 2026. DOI: 10.1016/j.cma.2026.118797.
2. A. Panteghini, M.B. Rubin, L. Bardella. Assessment of isotropic large-deformation elastoplasticity models with Lode angle dependence. Comput Methods Appl Mech Eng, 446B(11):118275, 2025. DOI: 10.1016/j.cma.2025.118275.
3. L. Bardella, M.B. Rubin, A. Panteghini. Eulerian rates of elastic incompatibilities for crystal plasticity applied to size-dependent hardening in finite bending. Int J Solids Struct, 316(6): 113376, 2025. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2025.113376.
Corrigendum: Int J Solids Struct, 321(10):113558, 2025. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2025.113558
4. A. Panteghini, L. Bardella, M.B. Rubin. Modeling yield stress scaling and cyclic response using a size-dependent theory with two plasticity rate fields. J Mech Phys Solids, 194(1), 105930, 2025. DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105930
5. A. Panteghini. A simple spectral representation of a second-order symmetric tensor and its variation. Eur J Mech A-Solid, 104C:105208, 2024. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2023.105208
6. L. Bardella, A. Panteghini. Electrochemo-poromechanics of ionic polymer metal composites: Identification of the model parameters. Smart Mater Struct, 32(11):115031, 2023. DOI: 10.1088/1361-665X/ad039
7. A. Panteghini, L. Bardella. Electrochemo-poromechanics of ionic polymer metal composites: Towards the accurate finite element modelling of actuation and sensing. J Elast, 153, 299-358, 2023. DOI: 10.1007/s10659-023-09990-z
8. A. Panteghini, R. Lagioia. An implicit integration algorithm based on invariants for isotropic elasto-plastic models of the Cosserat continuum. Int J Numer Anal Met, 46(12): 2233-2267, 2022. DOI: 10.1002/nag.3386
9. A. Panteghini, R. Lagioia. A micropolar isotropic plasticity formulation for non-associated flow rule and softening featuring multiple classical yield criteria. Int J Numer Anal Met, 46(4): 674-696, 2022. DOI: 10.1002/nag.3316
10. A. Panteghini, A. Feriani, E.A. Piana, N.B. Roozen. Evaluation of the sound reduction index of flat panels through FE models accounting for fluid-structure interaction: stochastic versus plane wave superposition methods. J Sound Vib, 509(9), 116133, 2021. DOI: 10.1016/j.jsv.2021.116133
11. A. Panteghini, L. Bardella. Modelling the cyclic torsion of polycrystalline micron-sized copper wires by distortion gradient plasticity. Philos Mag, 100(18): 2352-2364, 2020. DOI: 10.1080/14786435.2020.1766144
12. A. Panteghini, L. Bardella, C.F. Niordson. A potential for higher-order phenomenological strain gradient plasticity to predict reliable response under non-proportional loading". Proc R Soc A, 2019. DOI: 10.1098/rspa.2019.0258
13. R. Lagioia, A. Panteghini. The difficult challenge of modelling the non-linear elastic behaviour of soils within a theoretically sound framework. Int J Numer Anal Met, 43(11):1978-1994, 2019. DOI: 10.1002/nag.2941
14. A. Panteghini, L. Bardella. On the role of higher-order conditions in distortion gradient plasticity. J Mech Phys Solids, 118C:293-321, 2018. DOI: 10.1016/j.jmps.2018.05.019
15. L. Bardella, G. Perini, A. Panteghini, N. Tessier, N. Gupta, M. Porfiri. Failure of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams subject to hydrostatic loading. Eur J Mech A-Solid, 70:58-74, 2018. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2018.01.007
16. A. Panteghini, R. Lagioia. An approach for providing quasi-convexity to yield functions and a generalized implicit integration scheme for isotropic constitutive models based on two unknowns. Int J Numer Anal Met, 42(6):829-855, 2018. DOI: 10.1002/nag.2767
17. A. Panteghini, R. Lagioia. An extended modified Cam-Clay yield surface for arbitrary meridional and deviatoric shapes retaining full convexity and double homothety. Geotechnique, 68(7):590-601, 2018. DOI: 10.1680/jgeot.17.P.016
18. R. Lagioia, A. Panteghini. Accounting for specific failure criteria in the slip-line method for plane strain problems. Geotech Lett, Vol. 7(2), 2017, 1-6. DOI: 10.1680/jgele.17.0001
19. A. Shams, A. Panteghini, L. Bardella, M. Porfiri. A micromechanical model to study failure of polymer-glass syntactic foams at high strain rates. Comput Mater Sci, Vol.135 (July), 2017, 189-204. DOI: 10.1016/j.commatsci.2017.04.007
20. A. Panteghini, L. Bardella. Structural theory and finite element modelling of linear elastic sandwich beams subject to severe boundary conditions. Eur J Mech A-Solid, Vol. 61, 2017, 393-407. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2016.10.012
21. A. Panteghini, L. Bardella. On the Finite Element implementation of higher-order gradient plasticity, with focus on theories based on plastic distortion incompatibility. Comput Methods Appl Mech Eng, Vol. 310, 2016, 840-865. DOI: 10.1016/j.cma.2016.07.045
22. R. Lagioia, A. Panteghini. On the existence of a unique class of yield and failure criteria comprising Tresca, von Mises, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Galileo-Rankine, Matsuoka-Nakai and Lade-Duncan. Proc R Soc A, Vol. 472(2185), 2016, 20150713. DOI: 10.1098/rspa.2015.0713
23. L. Bardella, A. Panteghini. Modelling the torsion of thin metal wires by distortion gradient plasticity. J Mech Phys Solids, Vol. 78, 2015, 467-492. DOI: 10.1016/j.jmps.2015.03.003
24. A. Panteghini, L. Bardella. On the compressive strength of glass microballoons-based syntactic foams. Mech Mater, Vol. 82, 2015, 63-77. DOI: 10.1016/j.mechmat.2014.12.005
25. R. Lagioia, A. Panteghini, A.M. Puzrin. The "I3" generalization of the Galileo-Rankine tension criterion. Proc R Soc A, Vol. 470(2172), 2014, 20140568. DOI: 10.1098/rspa.2014.0568
26. A. Panteghini. An analytical solution for the estimation of the drawing force in three dimensional plate drawing processes. Int J Mech Sci, Vol. 84C, 2014, 147-157. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2014.04.012
27. L. Bardella, F. Malanca, P. Ponzo, A. Panteghini, M. Porfiri. A micromechanical model for quasi-brittle compressive failure of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams. J Eur Ceram Soc, Vol. 34(11), 2014, 2605-2616. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2013.11.045
28. R. Lagioia, A. Panteghini. The influence of the plastic potential on plane strain failure. Int J Numer Anal Met, Vol. 38(8), 2014, 844-862. DOI: 10.1002/nag.2236
29. A. Panteghini, R. Lagioia. A fully convex reformulation of the original Matsuoka-Nakai failure criterion and its implicit numerically efficient integration algorithm. Int J Numer Anal Met, Vol. 38(6), 2014, 593-614. DOI: 10.1002/nag.2228
30. A. Panteghini, R. Lagioia. A single numerically efficient equation for approximating the Mohr-Coulomb and the Matsuoka-Nakai failure criteria with rounded edges and apex. Int J Numer Anal Met, Vol. 38(4), 2014, 349-369. DOI: 10.1002/nag.2208
31. L. Bardella, J. Segurado, A. Panteghini, J. Llorca. Latent hardening size effect in small-scale plasticity. Model Simul Mater Sci Eng, Vol. 21, 2013, 055009. DOI: 10.1088/0965-0393/21/5/055009
32. A. Panteghini, F. Genna. Numerical integration of a pressure-dependent, non-linear kinematic hardening constitutive model for large strain cyclic plasticity of metals. Int J Numer Meth Eng, Vol. 89(8), 2012, 1047-1067. DOI: 10.1002/nme.3290
33. A. Panteghini, F. Genna. Effects of the strain-hardening law in the numerical simulation of wire drawing processes. Comput Mater Sci, Vol. 49, 2010, 236-242. DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.05.002
34. A. Panteghini, F. Genna. An engineering analytical approach to the design of cold wire drawing processes for strain-hardening materials. Int J Mater Form, Vol. 3, 2010, 279-289. DOI: 10.1007/s12289-010-0691-6
35. A. Panteghini, F. Ancellotti, F. Genna. Design of perforated panels for low frequency acoustic correction of rooms for listening to music. NVWW, Vol. 39(11), 2008, 11-19. Su invito. DOI: 10.1260/095745608787186388
36. A. Panteghini, F. Genna, E. Piana. Analysis of a perforated panel for the correction of low frequency resonances in medium size rooms. Appl Acoust, Vol. 68, 2007, 1086-1103. DOI: 10.1016/j.apacoust.2006.06.003

Discussions su riviste internazionali indicizzate
1. A. Panteghini, R. Lagioia. Discussion: A smooth hyperbolic approximation to the generalised Classical yield function, including a true inner rounding of the Mohr-Coulomb deviatoric section by Alexander M. Lester and Scott W. Sloan. Comput Geotech, 106(2):347-349, 2019. DOI: 10.1016/j.compgeo.2018.07.022

Libri
1. A. Panteghini. Lezioni di Scienza delle Costruzioni. Ed. Snoopy, Brescia, 2020. ISBN: 978-88-89252-512
2. A. Panteghini. Introduzione alla meccanica dei solidi. Ed. Snoopy, Brescia, 2016. ISBN:978-88-89252-35-2
3. A. Panteghini. Numerical simulations of multipass wire drawing processes. Ed. Starrylink, Brescia, 2008. ISBN:978-88-96225-08-0

Capitoli in Monografie
1. A. Carini, A. Panteghini. Monitoraggio e analisi strutturale. In: Conservazione programmata. La chiesa della Disciplina di S. Croce in Verolanuova. A cura di Barbara Scala. Nardini Editore, Firenze, 2015. ISBN:978-88-404-4370-6
2. A. Franchi, P. Crespi, M. Ha, F. Genna, A. Panteghini. A mechanical interpretation of low-cycle fatigue in steel reinforcing bars. Studies and Researches. Starrylink Editore, 28:157-182, 2008

Articoli su Atti di Congressi Nazionali e Internazionali
1. A. Panteghini, G. Metelli, G.A. Plizzari. Studio numerico e sperimentale del processo di piegatura di barre di grande diametro. Atti del XXVI Convegno Nazionale AICAP 2011. Padova, 19-21 maggio 2011
2. A. Panteghini - F. Genna - E. Piana. Analysis of a Perforated Panel for the Correction of Low Frequency Resonances in Domestic Rooms. ECCM 2006: III European Conference on Computational Mechanics, Lisbon, Portugal 5-8 June 2006. Proceedings edited by Mota Soares, C.A., Martins, J.A.C., Rodrigues, H.C., Ambrosio, J.A.C., Pina, C.A.B., Mota Soares, C.M., Pereira, E.B.R., Folgado, J. ISBN:978-1-4020-4994-1

Memorie brevi o presentazioni (in grassetto) su Atti di Congresso o Convegni Nazionali e Internazionali.
1. M.B. Rubin, A. Panteghini. A purely mechanical version of a thermomechanical Eulerian formulation of a size-dependent elastic-inelastic Cosserat continuum. LIV Israel Symposium on Computational Mechanics – ISCM54. Haifa (Israel). 25 December 2025.
2. L. Bardella, M.B. Rubin, A. Panteghini. Eulerian finite-deformation framework for size-dependent metal plasticity relying on elastic incompatibility. New Horizons In Structural Mechanics, Elasticity and Homogenization. Invitation-only conference celebrating the 85th birthday of John R. Willis, Lucca (Italy). 28-31 July 2025.
3. L. Bardella, M.B. Rubin, A. Panteghini. Eulerian rates of elastic incompatibilities in finite crystal elastoplasticity. ESMC 2025 - 12th European Solid Mechanics Conference, Lyon (France). 7-11 July 2025.
4. A. Panteghini, R. Lagioia. Can Micropolar Cosserat Plasticity and Higher-Order Gradient Plasticity really avoid mesh sensitivity in strain softening materials? AIMETA 2024: XXIV Italian Conference on Theoretical and Applied Mechanics. Napoli (Italy). 2-6 September 2024. Presentazione a Invito.
5. L. Bardella, A. Panteghini. Electrochemo-poromechanics of ionic polymer metal composites: Theory, numerics, and parameters identification. ECCOMAS Thematic Conference: Computational Modeling of Complex Materials across the Scales CMCS 2023, Eindhoven (Netherlands), 10-13 October 2023. Presentazione a Invito.
6. A. Panteghini. A simple method to compute a closed-form spectral decomposition of a symmetric second order tensor. 23th Italian Conference on Computational Mechanics, X Meeting of the AIMETA Materials Group, 1st Meeting of AIMETA Mechanobiology Group (GIMC-GMA-GBMA 2023), Reggio Calabria (Italy), 11-14 July 2023.
7. L. Bardella, A. Panteghini. Electrochemo-poromechanics of ionic polymer metal composites: Theory and Numerics. 23th Italian Conference on Computational Mechanics, X Meeting of the AIMETA Materials Group,1st Meeting of AIMETA Mechanobiology Group (GIMC-GMA-GBMA 2023), Reggio Calabria (Italy), 11-14 July 2023.
8. A. Panteghini, R. Lagioia. Implicit integration of isotropic plasticity based on classical yield criteria in Cosserat continuum. 11th European Solid Mechanics Conference ESMC2022. Galway (Ireland), 4-8 July 2022. Presentazione a invito
9. A. Panteghini. Earthquake Engineering in the Mediterranean area: studies, technologies and opportunities for a common growth. Decennale dell'Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana, Roma, 14 October 2021. Presentazione a invito
10. L. Bardella, A. Panteghini. Modelling the cyclic torsion of polycrystalline micro-sized copper wires by distortion gradient plasticity. 25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2020+1 Virtual). Milano (Italy, on-line). Contribution in the Thematic session "Sizescale Effects in Materials". 23-27 August
11. L. Bardella, A. Panteghini. Distortion gradient plasticity modelling of the small-scale behaviour of polycrystalline metals under non-proportional loading. 2nd International Workshop on Plasticity, Damage and Fracture of Engineering Materials (IWPDF 2021). Ankara (Turkey, on-line), 18-20 August 2021.
12. L. Bardella, A. Panteghini. Distortion gradient plasticity modelling of the small-scale behaviour of metals under non-proportional loading. IUTAM Symposium on Generalized continua emerging from microstructures. Paris (France), 19-23 July 2021
13. L. Bardella, G. Perini, A. Panteghini, N. Tessier, N. Gupta, M. Porfiri. Failure of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams subject to hydrostatic loading. Workshop on Mechanical and Acoustic Properties of Syntactic Foams. Manchester (UK). 10-11 October 2019
14. L. Bardella, A. Panteghini, C.F. Niordson. A potential for strain gradient plasticity simulations free from unexpected interruptions of plastic flow under non-proportional loading. AIMETA 2019: XXIV Italian Conference on Theoretical and Applied Mechanics. Rome (Italy). 15-19 September 2019
15. D. Grazioli, A. Panteghini, A. Simone. On the relation between ionic transport properties and viscoelastic response of solid polymer electrolytes. Electrochemical Conference on Energy and the Environment: Bioelectrochemistry and Energy Storage (ECEE2019). Glasgow (Scotland), July 21-26, 2019
16. A. Panteghini, L. Bardella, C.F. Niordson. A mixed energetic/dissipative higher-order potential for strain-gradient plasticity under non-proportional loading. XV International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS 2019). Barcellona (Spain). Invited contribution in the Thematic Session "IS-Length Scales in Plasticity and Fracture". 3-5 September 2019
17. A. Panteghini, L. Bardella. H(curl) finite element analysis of distortion gradient plasicity. 22th Italian Conference on Computational Mechanics and IX Meeting of the AIMETA Materials Group (GIMC-GMA2018). Ferrara (IT) 13-14 settembre 2018
18. A. Panteghini, L. Bardella. On the mechanical response due to higher-order boundary conditions in distortion gradient plasticity based on dislocation density tensor. ESMC 2018 – 10th European Solid Mechanics Conference. Bologna (IT) 2-6 luglio 2018.
19. A. Panteghini, L. Bardella. On the finite element implementation of higher-order gradient plasticity theories. XIV International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS 2017). Barcellona (Spain). Invited contribution in the Thematic Session "IS-Size-effects in Metal Plasticity". 5-7 September 2017.
20. G. Perini, L. Bardella, A. Panteghini, N. Gupta, M. Porfiri, N. Tessier. Failure behaviour of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams subject to hydrostatic loading. ECI Conference Syntactic and Composite Foams V, Siracusa (Italy). 26-31 March 2017.
21. A. Panteghini, L. Bardella. Implicit finite element algorithms for higher-order gradient plasticity theory. 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2016). Montréal (Canada). Invited contribution in the Thematic session "Sizescale Effects in Materials". 21-26 August 2016
22. A. Panteghini, L. Bardella. On the Finite Element implementation of higher-order gradient plasticity, with focus on theories based on plastic distortion incompatibility. GIMC 2016: XXI Italian Conference on Computational Mechanics. Lucca (Italy). 27-29 July 2016. Proceedings edited by M. Paggi, A. Bacigalupo, S. Bennati, C. Borri, M. Corrado, A. Gizzi, P. Valvo
23. R. Lagioia, A. Panteghini, A.M. Puzrin. The 'I3' generalization of the Galileo-Rankine tension criterion. AIMETA 2015: XXII Italian Conference on Theoretical and Applied Mechanics. Genova (Italy). 14-17 September 2015. Proceedings edited by L. Gambarotta and A. Morro. ISBN: 978-88-97752-52-3
24. L. Bardella, A. Panteghini. Modelling the torsion of thin metal wires by phenomenological distortion gradient plasticity. AIMETA 2015: XXII Italian Conference on Theoretical and Applied Mechanics. Genova (Italy). 14-17 September 2015. Proceedings edited by L. Gambarotta and A. Morro. ISBN: 978-88-97752-52-3
25. L. Bardella, A. Panteghini. Modelling the torsion of thin metal wires by phenomenological distortion gradient plasticity. KEYNOTE presentation at the 9th European Solid Mechanics Conference, Madrid (Spain). 6-10 July 2015
26. L. Bardella, A. Panteghini. On the compressive strength of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams. Book of Abstracts: State of the art and challenges in thermal and mechanical modelling of ceramic materials, Trento (Italy), March 20, 2015
27. L. Bardella, A. Panteghini. On the compressive strength of glass-microballoons/thermoset-matrix syntactic foams. XX Italian Conference on Computational Mechanics and VII Meeting of the AIMETA Materials Group (GIMC-GMA2014), Cassino (Italy). 11-13 June 2014
28. A. Panteghini, R. Lagioia. A numerically efficient implicit integration algorithm for the Matsuoka-Nakai failure criterion. XX Italian Conference on Computational Mechanics and VII Meeting of the AIMETA Materials Group (GIMC-GMA2014), Cassino (Italy). 11-13 June 2014
29. L. Bardella, J. Segurado, A. Panteghini, J. LLorca. Latent hardening size effect in small-scale plasticity. EUROMECH Colloquium 563 on Generalized Continua and Their Application to the Design of Composites and Metamaterials, Cisterna di Latina (Italy). 17-21 March 2014
30. L. Bardella, J. Segurado, A. Panteghini, J. Llorca. Latent hardening size effect in small-scale plasticity. XII International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications. Invited session "Material Size-effects in Plasticity" organised by Viggo Tvergaard and Christian F. Niordson. Barcelona (Spain) 3-5 September 2013. Proceedings edited by E. Onate, D.R.J. Owen, D. Peric, B. Suarez. ISBN: 978-84-941531-5-0
31. L. Bardella, F. Malanca, P. Ponzo, A. Panteghini, M. Porfiri. Micromechanical finite element modelling of the quasi-brittle failure of syntactic foams subject to uniaxial compression. CERMODEL 2013, Trento (Italy). 10-12 July 2013
32. R. Lagioia, A. Panteghini. Failure criteria for geomaterials and plane strain collapse. CERMODEL 2013, Trento (Italy). 10-12 July 2013.
33. A. Panteghini, F. Genna. Some constituite modelling issues in wire drawing analysis simulation of wire drawing processes. APM 2010, St. Petersburg (Russia), 1-5 July 2010
34. A. Panteghini, F. Genna, A. Franchi. Residual stresses in multi-pass cold drawn high strength steel wires. AIMETA 2007: XVIII Italian Conference on Theoretical and Applied Mechanics. Brescia (Italy). 11-14 September 2007. Proceedings edited by A. Carini, G. Mimmi, R. Piva. ISBN: 978-88-89720-69-1

Technical Reports
1. G. Metelli, L. Cominoli, A. Panteghini, G. Plizzari. Studio numerico e sperimentale sull'impiego di barre nervate di grande diametro in strutture in cemento armato. Technical Report, Vol. 11, 2010, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, Università degli Studi di Brescia
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Settori (6)


PE11_14 - Computational methods for materials engineering - (2022)

PE11_8 - Engineering of alternative established or emergent materials - (2022)

PE6_12 - Scientific computing, simulation and modelling tools - (2022)

PE6_7 - Artificial intelligence, intelligent systems, natural language processing - (2022)

Goal 15: Life on land

Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure

Parole chiave libere (3)

ELEMENTI FINITI
GEOMATERIALI
PLASTICITÀ A GRADIENTE
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Linee di ricerca (3)

Modellazione costitutiva di geomateriali. I geomateriali rappresentano un'ampia classe di materiali, spesso identificati come fragili o quasi fragili. Appartengono ai geomateriali, tra gli altri, il calcestruzzo, i terreni, le rocce e le murature, ma anche materiali avanzati quali le ceramiche. L'obiettivo del tema di ricerca è lo sviluppo di modelli costitutivi per questi materiali nell'ambito della teoria della plasticità. Tali modelli costitutivi possono essere applicati nell'analisi non lineare ad elementi finiti di problemi ingegneristici avanzati, ad esempio di carattere geotecnico o nella simulazione del comportamento di edifici antichi in muratura. La modellazione costitutiva di questi materiali, dal punto di vista numerico, è particolarmente complessa, soprattutto a causa delle difficoltà di convergenza nel caso di analisi di problemi al contorno in ambito ingegneristico. Per questa ragione, a differenza degli approcci tipicamente presenti in letteratura, viene dato particolare risalto all'efficienza numerica e alla stabilità dell'algoritmo di integrazione per tali modelli, al fine di renderli utilizzabili per una classe più ampia possibile di problemi ingegneristici applicativi.
Plasticità a gradiente dei metalli. Lo scopo principale del tema di ricerca è lo sviluppo di modelli costitutivi in grado di cogliere gli effetti non locali (a gradiente) della risposta plastica di materiali policristallini metallici. La risposta plastica dei metalli, su scale dell'ordine del micron, è infatti influenzata dalla presenza dei bordi di grano che, di fatto, ostacolano il moto delle dislocazioni. A queste scale, le proprietà meccaniche di un campione metallico, sollecitato ad esempio a flessione o a torsione, dipendono dalle sue dimensioni e si discostano fortemente da quanto osservato a scala macroscopica. In particolare, al decrescere delle dimensioni del provino, si osserva un aumento dello sforzo di snervamento e dell'indice di incrudimento. La teoria classica della plasticità non è in grado di cogliere questi fenomeni non facendo esplicitamente riferimento ad alcuna scala intrinseca del materiale. Sono state quindi proposte delle teorie, dette "di plasticità a gradiente", basate su equazioni differenziali non lineari alle derivate parziali nelle quali compaiono esplicitamente le derivate spaziali della parte plastica del tensore di deformazione. L'integrazione di tali equazioni differenziali mediante Elementi Finiti è particolarmente complessa, a causa della loro forte non linearità. Oltre allo sviluppo dei modelli costitutivi, quindi, viene dato particolare risalto alle tecniche numeriche necessarie alla loro integrazione nel caso di problemi ingegneristici al contorno.
Sviluppo di modelli costitutivi per materiali compositi. Il tema di ricerca ha come finalità principale lo sviluppo di modelli costitutivi per materiali compositi, in particolare di schiume sintattiche. Esse sono costituite da una miscela di microsfere cave (filler), solitamente di vetro, di materiale ceramico, o di metallo, distribuite all'interno di una matrice di materiale polimerico, tipicamente vinilestere o resine epossidiche. Le schiume sintattiche, grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche rispetto al peso specifico, trovano applicazione in ambito aerospaziale e navale e lo sviluppo di una efficiente modellazione costitutiva è necessaria per la modellazione strutturale di dispositivi costituiti da tale materiali. Il comportamento delle schiume sintattiche è simulato mediante tecniche di omogeneizzazione numerica, basate sull'analisi micromeccanica di un volume rappresentativo (RVE) di materiale composito mediante tecniche ad Elementi Finiti. Per la modellazione della risposta strutturale del materiale mediante elementi finiti, quindi, è fondamentale la simulazione del comportamento meccanico sia dei materiali polimerici costituenti la matrice, sia dei meccanismi di rottura del filler, tipicamente di tipo fragile.
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