Вип. 101

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3248

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
  • Документ
    Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни
    (КНУБА, 2018) Лук’янченко, О. О.; Палій, О. М.
    Виконано чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки виду гіперболічного параболоїда при зовнішньому поверхневому тиску та осьовому стисканні. Редуковані матриці мас, демпфірування, жорсткості і геометричної жорсткості оболонки сформовані за допомогою процедур програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Розв’язані задачі нелінійної статики модифікованим методом Ньютона-Рафсона та стійкості методом Ланцоша при дії статичної складової параметричного навантаження двох видів. Виконано модальний аналіз оболонки в лінійній постановці без урахування навантаження методом Ланцоша і в нелінійній постановці для визначення власних частот і форм коливань оболонки, яка навантажена статичною складовою параметричного навантаження двох видів. При формуванні редукованих моделей стійкості параметричних коливань оболонки при різних видах навантаження враховані особливості її статичної та динамічної поведінки.
  • Документ
    Застосування інформаційних технологій для контролю знань
    (КНУБА, 2018) Баженов, В. А.; Шишов, O. В.
    Стаття присвячена застосуванню оригінальних програмних засобів для поточного та модульного контролю, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.
  • Документ
    Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції
    (КНУБА, 2018) Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.; Геращенко, О. В.
    Досліджена сейсмічна хвильова реакція просторової конструкції за допомогою теорій і методів нелінійної механіки, скінченних елементів, рухомих хвиль та вейвлет-аналізу. Виконано імовірнісне моделювання прискорення сейсмічного впливу на основі статистичного підходу Руіза і Пензієна. Враховано вплив горизонтального переміщення сейсмічної хвилі в ґрунті у вигляді поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції. Побудовані математичні моделі нестаціонарних стохастичних коливань конструкції без і з урахуванням поверхневого тиску у вигляді систем диференціальних рівнянь другого порядку в узагальнених координатах. Оцінено вплив урахування рухомих хвиль на статичну і динамічнуповедінку конструкції. Виконано вейвлет-аналіз реалізацій сейсмічного впливу та відгуків конструкції із застосуванням дискретних ортогональних (Добеши4) і неперервних неортогональних (Морле) одномірних комплексних вейвлет-функцій. Візуалізація декомпозиції отриманих випадкових реалізацій подана у вигляді вейвлет-спектрограм та Фур’єобразів. Оцінена доцільність урахування поперечних згинальних рухомих хвиль в елементах конструкції при дослідженні її сейсмічної поведінки.
  • Документ
    Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій
    (КНУБА, 2018) Валер, В. В.; Пискунов, С. О.
    У роботі розглянуто вплив режимів нагріву на розвиток температурних напружень, що є важливим для об’єктів, які знаходяться під впливом високих температур (ротори, лопатки турбін та їх хвостовики). Представлені вихідні співвідношення нестаціонарної задачі теплопровідності та задачі термопружнопластичності. Проведено кількісну оцінку впливу вибору режиму нагріву на температурну складову напружено-деформованого стану з’єднання хвостовика лопатки із застосуванням спрощеної геометричної схеми.
  • Документ
    Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження
    (КНУБА, 2018) Кривенко, О. П.; Ворона, Ю. В.
    Наведено методику дослідження нестаціонарних коливань оболонок неоднорідної структури при дії короткочасних динамічних навантажень. Методика побудована на основі скінченноелементної моделі тонкої пружної неоднорідної оболонки і створеної на її базі для задач динаміки редукованої моделі. Виконано порівняння розв’язків з результатами розрахунків, що отримані за допомогою програмного комплексу SCAD.
  • Документ
    Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні
    (КНУБА, 2018) Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.
    Проведена оцінка напружено-деформованого стану захисної оболонки реактора з початковою тріщиною при дії термосилового навантаження. Отримані вздовж фронту тріщини значення коефіцієнтів інтенсивності напружень порівнюються з результатами розрахунку на дію окремо силового (внутрішнього тиску) і температурного навантаження.
  • Документ
    Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення
    (КНУБА, 2018) Баженов, В. А.; Максим’юк, Ю. В.
    Розроблено і апробовано на тестових прикладах покроковий алгоритм визначення траєкторії розвитку початкової кільцевої тріщини в тілах обертання складної структури МСЕ. Достовірність результатів визначення траєкторії розвитку початкової тріщини обґрунтовано шляхом розв’язку контрольних прикладів. Наведений результат розрахунку відповідального об’єкта сучасної техніки.