Удельная прочность при сложном сопротивлении
- Авторы: Курбанмагомедов А.К.1, Морозов Е.М.2
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
- Выпуск: Том 20, № 6 (2024)
- Страницы: 552-566
- Раздел: Проблемы теории упругости
- URL: https://journals.rcsi.science/1815-5235/article/view/325863
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2024-20-6-552-566
- EDN: https://elibrary.ru/CXIPEP
- ID: 325863
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследовано применение понятия удельной прочности для расчетного изучения степени использования механических свойств материала бруса при его работе в условиях сложного сопротивления. Представлено исследование бруса с дальнейшим построением эпюр с различными видами нагрузок, таких как чистый изгиб с растяжением, чистый изгиб с растяжением и кручением, чистый изгиб с кручением и получен коэффициент использования несущей способности бруса с произвольным поперечным сечением. Метод исследования основан на суперпозиции напряженных состояний с определением различия между эпюрами сопротивления нагружению. Введено понятие сопротивления материала разрушению в виде предельных напряжений, распределенных по объему тела. Приведен метод расчета удельной прочности для сложнонапряженного бруса, а также толстостенных труб, нагруженных внутренним давлением. Представлена зависимость сечения бруса от удельной прочности, с последующим выводом для наиболее выгодного использования бруса с используемым сечением.
Об авторах
Арслан Курбанмагомедович Курбанмагомедов
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: kurbanmagomedov_ak@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0001-9158-0378
SPIN-код: 5262-5269
кандидат физико-математических наук, старший преподаватель математического института С.М. Никольского
Москва, РоссияЕвгений Михайлович Морозов
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Email: evgeny.morozof@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4824-8481
SPIN-код: 3989-2934
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры физики прочности
Москва, РоссияСписок литературы
- Gordeeva G.V., Kurbanmagomedov A.K., Spitsov D.V. Strength control of concrete structures during the assessment of the residual life of buildings and structures of a hazardous production facility in the field of thermal power engineering. System technologies. 2022;4(45):73-86. (In Russ.) https://doi.org/10.55287/22275398_2022_4_73
- Ignatiev V.A., Ignatiev A.V., Zhidelev A.V. The mixed form of the finite element method in problems of structural mechanics.Volgograd: VSUACE (VolgGASU) Publ.; 2006. (In Russ.) EDN: OWNUOH
- Lepikhin A.M., Morozov E.M., Makhutov N.A., Leschenko V.V. Possibilities of Estimation of Fracture Probabilities and Allowable Sizes of Defects of Structural Elements According to the Criteria of Fracture Mechanics. Inorganic Materials. 2023;59:1524-1531. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S0020168523150074
- Makhutov N.A., Moskvichev V.V., Morozov E.M., Shlyannikov V.N., Gadenin M.M., Yudina O.N., Fedorova E.N. The international and national researches of strength, integrity and safety of engineering systems. Safety and emergencies problems. 2020;(1):5-19. (In Russ.) https://doi.org/10.36535/0869-4176-2020-01-1
- Moskvichev V.V., Makhutov N.A., Shokin Yu.I. et al. Applied problems of structural strength and mechanics of destruction of technical systems. Novosibirsk: Nauka Publ.; 2021. (In Russ.) https://doi.org/10.7868/978-5-02-038832-1
- Arkadov G.V., Getman A.F., Usanov A.I. Development and Application of Technologies Maintenance of a Lifetime and Safety the NPP Components. Proceedings of the 16th International Conference on Nuclear Engineering. Orlando, Florida, USA. May 11-15, 2008;1:313-319. ASME. https://doi.org/10.1115/ICONE16-48904
- Sobolev N.D., Bogdanovich K.P. Mechanical properties of materials and fundamentals of strength physics. Moscow: MEPhI Publ.; 1985. (In Russ.)
- Friedman Ya.B. Unified theory of strength of materials: With a preface. Academician N.N. Davidenkov. All-Union Scientific Research Institute of Aviation Materials. Moscow: Oborongiz Publ.; 1943. (In Russ.)
- Morozov E.M., Polak L.S., Fridman Y.B. Variational Principles in the Development of Cracks in Solids. Soviet Physics Doklady. 1964;9:394. (In Russ.)
- Kurbanmagomedov A., Radzhabov Z., Okolnikova G. Investigation of Normal Fracture Cracks in an Infinite Elastic Medium. Networked Control Systems for Connected and Automated Vehicles. NN 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023;509:1407-1417. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11058-0_142
- Honeycombe R. Plastic Deformation of Metals. Nature. 1932. Vol. 129. https://doi.org/10.1038/129717b0
- Zakharov M.N., Morozov E.M., Nasonov V.A. Assessing the risk of welding defects. Russian Engineering Research. 2015;35(11):846-849. https://doi.org/10.3103/S1068798X15110180
- Kurbanmagomedov A.K., Radzhabov Z.R., Okolnikova G.E. Investigation of Normal Fracture Cracks in Elastic-Layer Materials. NeuroQuantology. 2022;20(8):6378-6384. http://doi.org/10.14704/nq.2022.20.8.NQ44661
- Khazhinsky G.M. Mechanics of small cracks in strength calculations of equipment and pipelines. Moscow: Fizmatkniga Publ.; 2008. (In Russ.) ISBN 978-89155-171-8
- Morozov E.M., Kurbanmagomedov A.K. Is it possible to determine the whole crack path at once. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2024;20(4):364-373. http://doi.org/10.22363/1815-5235-2024-204-364-373
- Gordeeva G.V., Kurbanmagomedov A.K., Spitsov D.V. Strength control of concrete structures during the assessment of the residual life of buildings and structures of a hazardous production facility in the field of thermal power engineering. The System technologies. 2022;4(45):73-86. http://doi.org/10.55287/22275398_2022_4_73
- Carpinteri A., Brighenti R., Spagnoli A. Part-through cracks in pipes under cyclic bending. Nuclear Engineering and Design. 1998;185(1):1-14. https://doi.org/10.1016/S0029-5493(98)00189-7
- Carpinteri A., Brighenti R., Spagnoli A. Fatigue growth simulation of part-through flaws in thick-walled pipes under rotary bending. International Journal of Fatigue. 2000:22(1):1-9. https://doi.org/10.1016/S0142-1123(99)00115-2
- Musayev V.K. Mathematical Modeling of Explosive and Seismic Impacts on an Underground Structure. Power Technology and Engineering. 2024;57(6):875-881. https://doi.org/10.1007/s10749-024-01751-9
- Ghelichi R., Kamrin K. Modeling growth paths of interacting crack pairs in elastic media. Soft Matter. 2015;(11): 7995-8012. https://doi.org/10.1039/c5sm01376c
- Nikhamkin M., Ilinykh A. Low cycle fatigue and crack grow in powder nickel alloy under turbine disk wave form loading: Validation of damage accumulation model. Applied Mechanics and Materials. 2014;(467):312-316. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.467.312
- Wang Q., Ren J.Q., Wu Y.K., Jiang P., Sun Z.J., Liu X.T. Comparative study of crack growth behaviors of fullylamellar and bi-lamellar Ti-6Al-3Nb-2Zr-1Mo alloy. Journal of Alloys and Compounds. 2019;789:249-255. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.302
- Kolesnikov Yu.V., Morozov E.M. Mechanics of contact failure. Moscow: LKI Publ.; 2007. (In Russ.) ISBN: 978- 5-382-00268-2
- Matvienko Y.G., Morozov E.M. Two basic approaches in a search of the crack propagation angle. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 2017;40(8):1191-1200. https://doi.org/10.1111/ffe.12583
- Pook L.P. The linear elastic analysis of cracked bodies, crack paths and some practical crack path examples. Engineering Fracture Mechanics. 2016;167:2-19. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2016.02.055
- Dombrovskii Y.M., Stepanov M.S. Mechanisms of Intragrain Plastic Deformation in Steel Heating Process. Metal Science and Heat Treatment. 2024;(65):747-750. https://doi.org/10.1007/s11041-024-01000-w
Дополнительные файлы
