Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3455
Назва: Стійкість стрижнів на поличці плинності
Інші назви: Устойчивость стержней на площадке текучести
Stability of rods at yield plateau
Автори: Балашова, Вікторія Геннадіївна
Балашова, Виктория Геннадиевна
Balashova, Viktoriia
Черняков, Юрій Абрамович
Черняков, Юрий Абрамович
Cherniakov, Yurii
Ключові слова: поличка плинності
критичне навантаження
втрата стійкості
задача на власні значення
маловуглецева сталь
інженерні розрахунки
стрижень
полочка текучести
задача на собственные значения
малоуглеродистой стали
стержень
инженерные расчеты
максимальная нагрузка
потеря устойчивости
shelf turnover
critical load
eigenvalue problem
engineering calculations
rod
mild steel
buckling
Дата публікації: бер-2016
Бібліографічний опис: Балашова В. Г. Стійкість стрижнів на поличці плинності / В. Г. Балашова, Ю. А. Черняков // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2016. – Вып. 92. – С. 13-18. – (Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве).
Короткий огляд (реферат): UK: Метою статті є вивчення особливості втрати стійкості при осьовому стиску пружно-пластичних стрижнів, матеріал яких має поличку плинності на діаграмі стиску. Чисельні експерименти показують, що модель ідеально пластичної поведінки повинна бути переглянута. Встановлено, що поличка плинності формується не за рахунок однорідної течії всього зразка, за рахунок розповсюдження пластичної області вздовж стрижня. Таким чином, тільки частина стрижня знаходиться в пластичному стані, а інша частина залишається пружною. У зв'язку з цим виникають питання, пов'язані із взаємодією нестійкості матеріалу з геометричною (або конструкційної) нестійкістю стрижня. При проведенні інженерних розрахунків в будівельній механіці приймається, що стрижні з маловуглецевої сталі, діаграма одновісного розтягу якої має поличку плинності, втрачають стійкість відразу ж при досягненні межі текучості. Уточнення критичного навантаження для таких стрижнів дозволяє збільшити ресурси працездатності стрижнів, за рахунок розширення області стійкості і дозволить знизити матеріаломісткість конструкції. Методи дослідження: рішення задачі на власні значення для звичайного диференціального рівняння з кусково постійними коефіцієнтами; побудова залежності критичного навантаження від довжини стержня. Результати. Розв'язано задачу втрати стійкості стрижня з матеріалу з поличкою плинності та побудована залежність критичного по Шенлі напруження від довжини стрижня. Практична значимість роботи полягає в тому, що отримані в ній результати можуть бути використані в практиці інженерних розрахунків будівельних конструкцій на стійкість і міцність для підвищення ресурсів працездатності конструкції і економії металу.
RU: Целью статьи является изучение особенности потери устойчивости при осевом сжатии упругопластических стержней, материал которых имеет полочку текучести на диаграмме сжатия. Численные эксперименты показывают, что модель идеально пластической поведения должна быть пересмотрена. Установлено, что полочка текучести формируется не за счет однородной течения всего образца, за счет распространения пластической области вдоль стержня. Таким образом, только часть стержня находится в пластическом состоянии, а другая часть остается упругой. В связи с этим возникают вопросы, связанные с взаимодействием неустойчивости материала с геометрической (или конструкционной) неустойчивостью стержня. При проведении инженерных расчетов в строительной механике принимается, что стержни из малоуглеродистой стали, диаграмма одноосного растяжения которой имеет полочку текучести, теряют устойчивость сразу же при достижении предела текучести. Уточнение критической нагрузки для таких стержней позволяет увеличить ресурсы работоспособности стержней, за счет расширения области устойчивости и позволит снизить материалоемкость конструкции. Методы исследования: решение задачи на собственные значения для обыкновенного дифференциального уравнения с кусочно постоянными коэффициентами; построение зависимости критической нагрузки от длины стержня. Результаты. Решена задача потери устойчивости стержня из материала с полочкой текучести и построена зависимость критического по Шэнли напряжения от длины стержня. Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в ней результаты могут быть использованы в практике инженерных расчетов строительных конструкций на устойчивость и прочность для повышения ресурсов работоспособности конструкции и экономии металла.
EN: The aim of the article is to examine the features of buckling under axial compression elastic-plastic rods, which has a yield plateau material yield compression in the diagram. Numerical experiments show that the model perfectly plastic behavior should be reconsidered. Found that shelf fluidity is not formed by a homogeneous flow of the entire sample, through the distribution of plastic zone along rod. Thus, only a portion of the rod is in a plastic state, and the rest remains resilient. In this regard, there are issues related to the interaction of unstable material with geometric (or structural) buckling of the rod. In carrying out engineering calculations in building mechanics is assumed that the core of mild steel, chart uniaxial tension which has a yield plateau, lose stability immediately upon reaching the yield point. Clarification of the critical load for these cores can increase resource efficiency rods, by improving its stability and will reduce the consumption of materials design. Methods: solving the problem on eigenvalues for ordinary differential equation with piecewise constant coefficients; construction of critical load, depending on the length of the rod. Results. The problem of buckling of the core material with a yield plateau and built a critical dependence on Shengli strain on the length of the rod. The practical significance of the work lies in the fact that it received results can be used in the practice of engineering calculations of building structures on the stability and strength to improve resource efficiency and economy of metal structures.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3455
Інші ідентифікатори: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/90594
Розташовується у зібраннях:Вып. 92

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Balashova.pdf1,93 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.