Отримання функції згинальної вісі профільованої стінки у вигляді ортотропної пластини

Автор(и)

  • Viktor Chichulin Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0003-1838-7269
  • Kseniia Chichulina Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0001-7448-0180

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109687

Ключові слова:

сталева балка, профільована стінка, коробчастий переріз, методика розрахунку, ортотропна пластинка

Анотація

Розроблено методику розрахунку конструкцій сталевих складених балок із профільованою стінкою. Представлено роботу профільної стінки у вигляді ортотропної пластинки. Виконано розрахунок диференційного рівняння четвертого порядку і отримано функцію згинальної вісі стінки балки, що використовується для знаходження залежностей напружено-деформованого стану даного типу конструкцій. Проаналізовано роботу профільованої стінки трапецеїдального обрису

Біографії авторів

Viktor Chichulin, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра конструкцій з металу, дерева та пластмас

Kseniia Chichulina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Посилання

  1. Pichuhin, S. F., Chychulin, V. P., Chychulina, K. V. (2009). Pat. No. 45328 UA. Staleva balka z poperechno profilovanoiu stinkoiu korobchastoho pererizu z nerivnomirnym krokom hofriv. MPK (2006), E 04 S 3/02. No. u200903785; declareted: 17.04.2009; published: 10.11.2009, Bul. No. 21, 4.
  2. Pichuhin, S. F., Chychulin, V. P., Chychulina, K. V. (2013). Rozvytok konstruktyvnykh rishen stalevykh balok z hofrovanoiu stinkoiu. Zbirnyk naukovykh prats. UkrNDIproektstalkonstruktsii im. V. M. Shymanovskoho, 12, 18–25.
  3. Timoshenko, S., Yung, D. (1960). Inzhenernaya mekhanika. Moscow: Mashgiz, 507.
  4. Gumenyuk, V. S. (1956). Priblizhennyy raschet ortotropnyh plastinok. Kyiv, 69–80.
  5. Gevorkyan, G. Z., Kirakosyan, R. M. (2007). K geometricheski nelineynoy utochnennoy teorii ortotropnyh plastin peremennoy tolshchiny. Izvestiya nacional'noy akademii nauk Armenii, 60 (4), 43–52.
  6. Ugrimov, S. V., Shupikov, A. N. (2010). Modelirovanie nizkoskorostnogo udara po sloistym ortotropnym plastinam. Obobshchennaya teoriya. Visnyk NTU „KhPI”, 69, 155–164.
  7. Darya zadeh, S., Lvov, G. I., Daryazadeh, P. (2014). A New Numerical Method for Calculation of Micro- Stress on Unidirectionally Reinforced Plates with Circular Hole In Case of Extension to a Principal Direction. Journal of Science and Engineering, 5 (1), 24–33.
  8. Tumino, D., Ingrassia, T., Nigrelli, V., Pitarresi, G., Urso Miano, V. (2014). Mechanical behavior of a sandwich with corrugated GRP core: numerical modeling and experimental validation. Frattura ed Integrità Strutturale, 30 (8), 317–326.
  9. Rejab, M. R. M., Cantwell, W. J. (2013). The mechanical behaviour of corrugated-core sandwich panels. Composites Part B: Engineering, 47, 267–277. doi: 10.1016/j.compositesb.2012.10.031
  10. Ungureanu, V., Dubina, D. (2016). Influence of Corrugation Depth on Lateral Stability of Cold-Formed Steel Beams of Corrugated Webs. Acta Mechanica et Automatica, 10 (2). doi: 10.1515/ama-2016-0017
  11. Moon, J., Lim, N.-H., Lee, H.-E. (2013). Moment gradient correction factor and inelastic flexural–torsional buckling of I-girder with corrugated steel webs. Thin-Walled Structures, 62, 18–27. doi: 10.1016/j.tws.2012.07.023
  12. Papangelis, J., Trahair, N., Hancock, G. (2017). Direct strength method for shear capacity of beams with corrugated webs. Journal of Constructional Steel Research, 137, 152–160. doi: 10.1016/j.jcsr.2017.06.007
  13. Moga, C., Guţiu, Ş. I., Danciu, A. D. (2017). Material Consumption Reduction by Using Steel Girders with Corrugated Webs. Procedia Engineering, 181, 234–241. doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.384
  14. Kövesdi, B., Jáger, B., Dunai, L. (2016). Bending and shear interaction behavior of girders with trapezoidally corrugated webs. Journal of Constructional Steel Research, 121, 383–397. doi: 10.1016/j.jcsr.2016.03.002
  15. Jáger, B., Dunai, L., Kövesdi, B. (2015). Girders with trapezoidally corrugated webs subjected by combination of bending, shear and path loading. Thin-Walled Structures, 96, 227–239. doi: 10.1016/j.tws.2015.08.015
  16. Correia Lopes, G., Couto, C., Vila Real, P., Lopes, N. (2017). Elastic critical moment of beams with sinusoidally corrugated webs. Journal of Constructional Steel Research, 129, 185–194. doi: 10.1016/j.jcsr.2016.11.005
  17. Leblouba, M., Junaid, M. T., Barakat, S., Altoubat, S., Maalej, M. (2017). Shear buckling and stress distribution in trapezoidal web corrugated steel beams. Thin-Walled Structures, 113, 13–26. doi: 10.1016/j.tws.2017.01.002
  18. Eurocode 3 EN 1993-1-5: Design of steel Structures. Part 1.5. Plated Structural Elements (2004). Brussels: Management Centre, 91.
  19. Lukin, A. A., Kholopov, I. S., Alpatov, V. Y., Soloviev, A. V. (2016). Beams with Corrugated Web: Calculation Peculiarities of Bending Torsion Analysis. Procedia Engineering, 153, 414–418. doi: 10.1016/j.proeng.2016.08.143
  20. Vlasov, V. Z. (1959). Tonkostennye uprugie sterzhni. Moscow: Fizmatlit, 568.
  21. Altufov, I. A. (1978). Osnovy rascheta na ustoychivost' uprugih sistem. Moscow: Mashinostroenie, 312.
  22. Timoshenko, S. P., Voynovskiy-Kriger, S. (1966). Plastinki i obolochki. Moscow: Nauka, 635.
  23. Timoshenko, S. P. (1967). Ustoychivost' sterzhney, plastin i obolochek. Moscow: Nauka, 984.
  24. Bubnov, I. G. (1953). Trudy po teorii plastin. Moscow: Gostekhizdat, 423.
  25. Vol'mir, A. S. (1956). Gibkie plastinki i obolochki. Moscow: Gostekhizdat, 419.
  26. Johansson, В., Maquoi, R., Sedlacek, G., Muller, C., Beg, D. (2007). Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 "Plated structural elements". Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 228.
  27. Hoop, H. G. (2003). Literature study. Master thesis: Girders with corrugated webs. The Netherlands: Papendrecht, 48.
  28. Pasternak, H., Kubieniec, G. (2010). Plate girders with corrugated webs. Journal of Civil Engineering and Management, 16 (2), 166–171. doi: 10.3846/jcem.2010.17
  29. Nilov, A. A., Laznyuk, M. V., Martinyuk, A. Ya. (2008). K voprosu o normativnom obespechenii proektirovaniya stal'nyh dvutavrov s gofrirovannymi stenkami. Zbir. nauk. prats UkrNDIproektstalkonstruktsii im. V. M. Shymanovskoho, 1, 45–53.
  30. Pichuhin, S. F., Chychulina, K. V. (2009). Eksperymentalni doslidzhennia balok z profilovanoiu stinkoiu. Visnyk DonNABA, 78, 161–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Chichulin, V., & Chichulina, K. (2017). Отримання функції згинальної вісі профільованої стінки у вигляді ортотропної пластини. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7 (89), 30–37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109687

Номер

Розділ

Прикладна механіка