Результати пошуку “оболонкові конструкції” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 24 Apr 2024 09:16:08 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “оболонкові конструкції” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 5.1.2020 Питання міцності і стійкості неоднорідних конструкцій ракетно-космічної техніки за умови врахування пластичності і повзучості https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2020_1-ua/annot_5_1_2020-ua/ Wed, 13 Sep 2023 06:15:53 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=30913
Ключові слова: оболонкові конструкції , напружено-деформований стан , конструктивна і технологічна неоднорідність , термомеханічні навантаження , малоциклова і багатоциклова втома , ресурс Список використаної літератури: Повний текст (PDF) || оболонкові конструкції , напружено-деформований стан , конструктивна і технологічна неоднорідність , термомеханічні навантаження , малоциклова і багатоциклова втома , ресурс .
]]>

5. Питання міцності і стійкості неоднорідних конструкцій ракетно-космічної техніки за умови врахування пластичності і повзучості

e-ISSN: 2617-5533

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Інститут технічної механіки НАНУ та ДКАУ, Дніпро, Україна2; Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна3

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2020, (1); 44-56

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2020.01.044

Мова: Російська

Анотація: Оболонковим конструкціям, які широко застосовують у ракетно-космічній техніці, поряд з оптимальним поєднанням маси та міцності притаманні неоднорідності різного характеру: конструктивні (різна товщина, наявність підкріплень, вирізів-отворів тощо) і технологічні (наявність дефектів, що виникають у процесі виготовляння або під час зберігання, транспортування та непередбачених термомеханічних впливів). Зазначені фактори є концентраторами напружено-деформованого стану та можуть призвести до передчасного руйнування елементів конструкцій. Різні їх частини деформуються за своєю програмою і характеризуються різним рівнем напружено-деформованого стану. Ураховуючи пластичність і повзучість матеріалу для визначення напружено-деформованого стану, ефективний підхід, коли розрахунок розбивають на етапи, на кожному з яких вводять параметри, що характеризують деформації пластичності та повзучості: додаткові навантаження в рівняннях рівноваги або крайових умовах, додаткові деформації або змінні параметри пружності (модуль пружності та коефіцієнт Пуассона). Потім будують схеми послідовних наближень: на кожному етапі розв’язують задачу теорії пружності з уведенням зазначених вище параметрів. Окремо слід відзначити задачі визначення ресурсу космічних ракет-носіїв і стартових комплексів, оскільки він пов’язаний з виникненням пошкоджень під час знакозмінних термомеханічних навантажень високої інтенсивності. Головним під час визначення ресурсу є підхід на базі теорії малоциклової та багатоциклової втоми. Пластичність і повзучість матеріалу – основні фактори під час обґрунтування ресурсу. Розглянуто різні аспекти розв’язання задач міцності та стійкості об’єктів ракетно-космічної техніки, враховуючи вплив деформацій пластичності та повзучості.

Ключові слова: оболонкові конструкції, напружено-деформований стан, конструктивна і технологічна неоднорідність, термомеханічні навантаження, малоциклова і багатоциклова втома, ресурс

Список використаної літератури:
Завантажень статті: 142
Переглядів анотації: 
1951
0 цитувань у базі джерел OpenAlex (станом на 12.03.2026 02:53)
0 цитувань у базі джерел Scopus (станом на 14.03.2026 17:22)
0 цитувань у базі джерел Zenodo (станом на 14.03.2026 17:22)
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Колумбус; Матаван; Балтімор;; Північний Берген; Бойдтон; Плейно; Майамі; Дублін; Дублін; Ашберн; Детроїт; Ешберн; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Фінікс; Монро; Ель Монте; Ель Монте; Ель Монте; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Квінтон; Х'юстон; Х'юстон; Ашберн; Маунтін-В'ю; Портленд; Портленд; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Сан-Матео; Ашберн; Ашберн; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Ашберн; Помпано-Біч; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Приозерний; Сан-Франциско; Сан-Франциско; Олбані; Олбані89
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур12
Канада Pine Falls; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Торонто; Монреаль8
Китай; Нанкін; Дунгуань; Пекін4
В'єтнам Тейнінь; Хошимін; Ханой;4
Німеччина Фалькенштайн; Фалькенштайн; Фалькенштайн;4
Україна Дніпро; Одеса; Дніпро3
Unknown Гонконг; Гонконг; Гонконг3
Мексика Текіскіапан; Кананеа2
Бразилія Курітіба; Курітіба2
Франція Париж; Париж2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Ефіопія Аддіс-Абеба1
Фінляндія Гельсінкі1
Іран1
ПАР1
Ізраїль Тель-Авів1
Латвія Рига1
Румунія Волонтарі1
5.1.2020 Питання міцності і стійкості неоднорідних конструкцій ракетно-космічної техніки за умови врахування пластичності і повзучості
5.1.2020 Питання міцності і стійкості неоднорідних конструкцій ракетно-космічної техніки за умови врахування пластичності і повзучості
5.1.2020 Питання міцності і стійкості неоднорідних конструкцій ракетно-космічної техніки за умови врахування пластичності і повзучості

Хмара тегів

]]>