Результати пошуку “simulation” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com Космічна техніка. Ракетне озброєння Wed, 24 Apr 2024 08:40:27 +0000 uk hourly 1 https://journal.yuzhnoye.com/wp-content/uploads/2020/11/logo_1.svg Результати пошуку “simulation” – Збірник науково-технічних статей https://journal.yuzhnoye.com 32 32 8.1.2019 Віртуальні випробування система кріплення кидкових елементів касетної головної частини під час наземної експлуатації https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_8_1_2019-ua/ Thu, 25 May 2023 12:09:45 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27949
Numerical simulation of missile warhead operation / G.
]]>

8. Віртуальні випробування система кріплення кидкових елементів касетної головної частини під час наземної експлуатації

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Інститут проблем машинобудування ім. А. Підгорного, Харків, Україна2; Харківський політехнічний інститут, Харків, Україна3

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 54-63

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.054

Мова: Російська

Анотація: Запропоновано ефективний підхід у технології відпрацювання ракетних конструкцій, який ґрунтується на методі числового моделювання, що дозволяє до початку експериментального відпрацювання проводити віртуальні експлуатаційні випробування для перевірки працездатності штатних конструкцій і прогнозувати проблемні питання. Метод реалізовано на базі комп’ютерних моделей, розроблених у середовищі програмного комплексу ANSYS Workbench. На основі запропонованого методу проведено віртуальні випробування складної механічної системи кріплення кидкових елементів касетної головної частини в умовах температурних і циклічних впливів, що виникають під час наземного транспортування ракети. Розроблено розрахункові моделі, критерії та практичні технології випробувань, які необхідні для аналізу механічного стану та прогнозу працездатності реальної конструкції головної частини. При цьому розрахункові моделі враховують усі конструктивні і технологічні особливості конструкції: компонування кріплення кидкових елементів, початковий напружено-деформований стан системи після затягування нарізних з`єднань, тертя між складовими елементами системи та їх взаємне зміщення, залежність від температури фізикомеханічних характеристик і граничних напруг матеріалів. Для заданих режимів навантаження під час наземної експлуатації головної частини визначено найнебезпечніші розрахункові випадки, які реалізовано під час проведення віртуальних випробувань. За результатами випробувань проведено статичний аналіз механічного стану, міцності й умов, що забезпечують працездатність реальної конструкції кріплення на експлуатаційних рівнях температурних і циклічних впливів. Результати віртуальних випробувань підтверджують працездатність системи кріплення кидкових елементів касетної головної частини. Їх упроваджено у практику підприємства на етапі конструкторського розроблення.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, розрахункові моделі, наземна експлуатація, механічний стан, працездатність

Список використаної літератури:

1. Биргер И. А., Иосилевич Г. Б. Резьбовые и фланцевые соединения.  М.: Машиностроение, 1990.  368 с.
2. Кухлинг Х. Справочник по физике. – М.: Мир, 1985.  520 с.
3. Никольский Б. П., Рабинович В. А.Справочник химика. Т. 6. – Л.: Химия, 1967. – 1009 с.
4. Стали и сплавы. Марочник: Справ. изд. /Под ред. В. Г. Сорокина, М. А. Гервасьева. М.: Интермет Инжиниринг, 2001.  608 с.
5. Numerical simulation of missile warhead operation / G. Martynenko, M. Chernobryvko, K. Avramov, V. Martynenko, A. Tonkonozhenko, V. ozharin, D. Klymenko // Advances in Engineering Software. – 2018. – Vol. 123. – P. 93-103.

Завантажень статті: 45
Переглядів анотації: 
868
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Ашберн; Матаван; Балтімор; Плейно; Колумбус; Фінікс; Фінікс; Монро; Ашберн; Колумбус; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Ешберн; Сан-Матео; Сан-Матео; Колумбус; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн22
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур13
Unknown Брісбен;;3
Філіппіни1
Фінляндія Гельсінкі1
Канада Монреаль1
Німеччина Фалькенштайн1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
Україна Дніпро1
8.1.2019 Віртуальні випробування система кріплення кидкових елементів касетної головної частини під час наземної експлуатації
8.1.2019 Віртуальні випробування система кріплення кидкових елементів касетної головної частини під час наземної експлуатації
8.1.2019 Віртуальні випробування система кріплення кидкових елементів касетної головної частини під час наземної експлуатації

Хмара тегів

]]>
4.1.2019 Математичне моделювання й дослідження напружено-деформованого стану відсіків ракет космічного призначення https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_4_1_2019-ua/ Thu, 25 May 2023 12:09:18 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27945
A numerical simulation of metallic cylindrical sandwich shells subjected to air blast loading //Latin American Journal of Solids and Structures.
]]>

4. Математичне моделювання й дослідження напружено-деформованого стану відсіків ракет космічного призначення

Організація:

ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Дніпро, Україна1; Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна2

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 21-27

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.021

Мова: Російська

Анотація: Наведено огляд особливостей дослідження напружено-деформованого стану багатошарових оболонкових конструкцій, які широко застосовують під час проектування відсіків ракет космічного призначення. У результаті аналізу сучасного стану проблеми дослідження напруженодеформованого стану оболонкових конструкцій складної конфігурації та математичного забезпечення розрахунку несучої здатності конструкцій ракетно-космічної техніки можна виділити такі актуальні напрями дослідження: 1) удосконалення методів аналітичної оцінки міцності і стійкості тонкостінних конструкцій; 2) удосконалення числових методів аналізу механічних характеристик композиційних матеріалів; 3) розроблення або використання існуючих інженерних програмних комплексів, що автоматизують аналіз напружено-деформованого стану з візуалізацією досліджуваних процесів. Одним з найважливіших етапів третього напряму досліджень є розроблення способів введення вихідної інформації (задання параметрів моделі) і подання результатів розрахунків з урахуванням наочності інтерфейсу користувача. Наведено опис математичного моделювання й експериментального дослідження напружено-деформованого стану міжступеневого відсіку тришарової конструкції з вуглепластику та короткий опис стану конструкції після випробувань. На підставі аналізу можна зробити висновок про те, що розроблення методів геометричного моделювання конструкцій з урахуванням відхилень, допущених під час виготовляння, є самостійною проблемою з точки зору практичних застосувань у галузі ракетно-космічної техніки.

Ключові слова: тришарова конструкція, міжступеневий відсік, скінченно-елементна модель, відхилення під час виготовляння, випробувальні навантаження

Список використаної літератури:

1. Ворович И. И., Шленев М. А. Пластины и оболочки // Итоги науки. Механика: Сб. обзоров. – М.: Наука, 1963. – С. 91–176.
2 Григолюк Э. И., Коган Ф. А. Современное состояние теории многослойных оболочек // Прикладная механика. – 1972. – Т. 8, № 6. – С. 3–17.
3 Григолюк Э. И., Куликов Г. М. Развитие общего направления в теории многослойных оболочек // Механика композитных материалов. – 1972. – Т. 8, № 6. – С. 3–17.
4. Григоренко Я. М., Василенко А. Т., Панкратова Н. Д. К оценке допущений теории трехслойных оболочек с заполнителем // Прикладная механика. – 1984. – Т. 20, № 5. – С. 19–25.
5. Дудченко А. А., Лурье С. А., Образцов И. Ф. Анизотропные многослойные пластины и оболочки // Итоги науки и техники. Механика деформируемого твердого тела. – Т. 15. – М.: ВИНИТИ, 1983. – С. 3–68.
6. Куршин Л. М. Обзор работ по расчету трехслойных пластин и оболочек / Расчет пространственных конструкций. – Вып. 1. – М.:Госстройиздат, 1962. – С. 163–192.
7. Noor A. K., Burton W. S., Bert C. W. Computational Models for Sandwich Panels and Shells // Applied Mechanics Reviews. – 1996. – Vol. 49, No 3. – P. 155–199.
8. Пискунов В. Г., Рассказов А. О. Развитие теории слоистых пластин и оболочек //Прикладная механика. – 2002. – Т. 38, № 2. – С. 22–56.
9. Григоренко Я. М., Будак В. Д., Григоренко О. Я. Розв’язання задач теорії оболонок на основі дискретно-континуальних методів: Навч. посіб. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 294 с.
10. Carrera Е., Brischetto S. A Survey With Numerical Assessment of Classical and Refined Theories for the Analysis of Sandwich Plates // Applied Mechanics Reviews. – 2009. – Vol. 62, No 1. – P. 1–17.
11. Григолюк Э. И. Уравнения трехслойных оболочек с легким заполнителем //Изв. АН СССР. Отделение техн. наук. – 1957. – № 1. – C. 77–84.
12. Амбарцумян С. А. Теория анизотропных пластин: Прочность, устойчивость и колебания. – М.: Наука, 1987. – 360 с.
13. Carrera Е. Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells //Applied Mechanics Reviews. – 2003. – Vol. 56, No 3. – P. 287–308.
14. Teichman F. K., Wang C.-T. Finite deflections of Curved Sandwich Cylinders. Sherman M. Fairchild Publ. Fund. Inst. Aero.Sci. Paper FF-4. – Institute of the Astronautical Sciences, 1951. – P. 14.
15. Teichman F. K., Wang C.-T., Gerard G. Buckling of Sandwich Cylinders under Axial Compression // Journal of the Aeronautical Sciences. –1951. –Vol. 18, No 6. – P. 398–406.
16. Vinson J. R. Sandwich Structures //Applied Mechanics Reviews. – 2001. – Vol. 54, No 4. – P. 201–214.
17. Lin J., Fei Y., Zhihua W., Longmao Z. A numerical simulation of metallic cylindrical sandwich shells subjected to air blast loading //Latin American Journal of Solids and Structures. – 2013. – Vol. 10. – P. 631–645.
18. Wu J., Pan L. Nonlinear theory of multilayer sandwich shells and its application (I) – general theory // Applied Mathematics and Mechanics. – 1997. – Vol. 18, No 1. – P. 19–27.
19. Xu J., Wang C., Liu R. Nonlinear stability of truncated shallow conical sandwich shell with variable thickness // Applied Mathematics and Mechanics. – 2000. – Vol. 21,No 9. – P. 977–986.
20. Комиссарова Г. Л., Ключникова В. Г., Никитенко В. Н. К оценке пределов применимости приближенных теорий слоистых пластин // Прикладная механика. – 1979. – Т. 15, № 6. – С. 131–134.
21. Khalili S. M. R., Kheirikhah M. M., Malekzadeh Fard K. Buckling analysis of composite sandwich plates with flexible core using improved high-order theory // Mechanics of Advanced Materials and Structures. – 2015. – Vol. 22, No 4. – P. 233–247.
22. Kien T. N., Tai H. T., Thuc P. V. A refined higher-order shear deformation theory for bending, vibration and buckling analysis of functionally graded sandwich plates//Steel and Composite Structures. – 2015. – Vol.18, No 1. – P. 91–120.
23. Горшков А. Г., Старовойтов Э. И., Яровая А. В. Механика слоистых вязкоупругопластических элементов конструкций. – М.: Физматлит, 2005. – 576 с.
24. Чумаченко Е. Н., Полякова Т. В., Аксенов А. С. и др. Математическое моделирование в нелинейной механике: Обзор программных комплексов для решения задач моделирования сложных систем, Пр-2155. – М.: Институт космических исследований РАН, 2009. – 44 с.
25. Опыт и новые технологии инженерного анализа в интересах космоса: прессрелиз / И. Новиков // ГНКЦ им. М. В. Хруничева. – Режим доступа: www.khrunichev.ru/main.php?id=18mid=2132

Завантажень статті: 40
Переглядів анотації: 
592
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Матаван; Північний Берген; Плейно; Фінікс; Монро; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Ашберн; Ашберн; Сіетл; Сіетл; Таппаханок; Портленд; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Ашберн18
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Unknown Брісбен;;3
Німеччина Франкфурт на Майні; Франкфурт на Майні; Фалькенштайн3
Канада; Монреаль2
Нідерланди Амстердам; Амстердам2
Фінляндія Гельсінкі1
Румунія Волонтарі1
Україна Дніпро1
4.1.2019 Математичне моделювання й дослідження напружено-деформованого стану відсіків ракет космічного призначення
4.1.2019 Математичне моделювання й дослідження напружено-деформованого стану відсіків ракет космічного призначення
4.1.2019 Математичне моделювання й дослідження напружено-деформованого стану відсіків ракет космічного призначення

Хмара тегів

]]>
26.1.2019 Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні https://journal.yuzhnoye.com/ua/content_2019_1-ua/annot_26_1_2019-ua/ Wed, 24 May 2023 16:01:10 +0000 https://journal.yuzhnoye.com/?page_id=27967
Наведено нові програмні продукти, спрямовані на вирішення проблем, які було виявлено під час використання адитивних технологій на ДП «КБ «Південне», такі як Autodesk Netfabb, AM Process Simulation, ESI Additive Manufacturing та інші, які дозволяють оптимізувати модель під адитивні технології шляхом зміни структури матеріалу, урахування та компенсації термічних усадок під час друку, пропонують інструментарій для створення біонічного дизайну.
]]>

26. Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні

Автори: Коваленко А. М., Прокопчук О. О., Снєгірьов І. Л.

Організація: ДП "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля", Дніпро, Україна

Сторінка: Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 182-187

DOI: https://doi.org/10.33136/stma2019.01.182

Мова: Російська

Анотація: Процес впровадження нових технологій на ДП «КБ «Південне» потребує істотної зміни способів проектування виробів аерокосмічного призначення та методів керування проектами, що дозволить реалізувати нові можливості, зменшити витрати виробництва з одночасним підвищенням якості виробів. Наведено нові програмні продукти, спрямовані на вирішення проблем, які було виявлено під час використання адитивних технологій на ДП «КБ «Південне», такі як Autodesk Netfabb, AM Process Simulation, ESI Additive Manufacturing та інші, які дозволяють оптимізувати модель під адитивні технології шляхом зміни структури матеріалу, урахування та компенсації термічних усадок під час друку, пропонують інструментарій для створення біонічного дизайну. Створення нової технології одержання охолоджуваного соплового блока камери РРД без застосування паяння стало можливим завдяки комплексному підходу, з оптимальним поєднанням як вже існуючих технічних рішень, так і принципово нових, таких як лазерне зварювання та наплавлення. Розглянуто вартісний аналіз як найбільш ефективний метод оптимізації під час вибору оптимальної конструкції і технології виготовлення для можливої реалізації його на підприємстві. Кадрове питання, зростання якості та продуктивності праці на всіх етапах виробництва є основними для зниження собівартості виготовлення.

Ключові слова: адитивні технології, програмні продукти, оптимізація, якість

Список використаної літератури:

1. Коваленко А. Н. и др. Разработка новой технологии изготовления сопловых блоков без использования пайки/ А. Н. Коваленко, Д. В. Кирсанов, Н. А. Миросиди, В. Д. Шелягин, А. В. Бернацкий, А. В. Сиора // Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. – Вып. 2 (116). – 2018. – Днепропетровск: ГП «КБ «Южное». – С. 68-75.
2. Джонс Дж. К. Методы проектирования. – М.: Мир, 1986.
3. Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга. – М.: Альпина Паблишер, 2005.

Завантажень статті: 43
Переглядів анотації: 
251
Динаміка завантажень статті
Динаміка переглядів анотації
Географія завантаженнь статті
КраїнаМістоКількість завантажень
США Бордман; Матаван; Бойдтон; Плейно; Майамі; Дублін; Колумбус; Ашберн; Детроїт; Фінікс; Фінікс; Лос Анджелес; Монро; Ашберн; Сіетл; Ашберн; Сіетл; Сан-Матео; Сан-Матео; Де-Мойн; Бордман; Бордман; Ашберн23
Сінгапур Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур; Сінгапур9
Алжир Аннаба1
Фінляндія Гельсінкі1
Unknown1
Білорусь Мінськ1
Франція1
Канада Монреаль1
Німеччина Фалькенштайн1
Румунія Волонтарі1
Нідерланди Амстердам1
Литва Шяуляй1
Україна Дніпро1
26.1.2019 Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні
26.1.2019 Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні
26.1.2019 Нові технології та проблеми їх впровадження в Україні

Хмара тегів

]]>