Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу

Автор(и)

  • Василь Олександрович Лятуринський Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0002-7487-0696
  • Михайло Володимирович Сидоренко Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0002-9097-9739

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51821

Ключові слова:

кран, коробчаста балка, зварювання, залишкові напруження, структура

Анотація

В результаті серії розрахунків методом кінцевих елементів досліджено вплив геометричних параметрів коробчастих кранових балок, швидкості зварювання та технології попереднього підігріву поясного з’єднання на його післязварний стан. Розглядалися: термічні цикли, залишкові напруження, деформації, розподіл структур. Обґрунтовано оптимальні режими зварювання та підігріву поясних швів коробчастих балок.

Біографії авторів

Василь Олександрович Лятуринський, Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Аспірант

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

Михайло Володимирович Сидоренко, Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

Посилання

  1. Uhov, A. V., Dashchenko, A. F., Kolomiets, L. V. (1998). Raschet i proektirovanie metallokonstruktsii mobil'nyh mashin i mehanizmov. Book 3. Raschet metallicheskih konstruktsii mostovyh i konsol'nyh kranov. Odessa: Astroprint, 108.
  2. Srivastava, B., Prakash, J. (2010). A review on effect of arc welding parameters on mechanical behaviour of ferrous metals/alloys. International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, 5, 1425–1432. doi:10.1.1.165.5291
  3. Juvinall, R. C., Marshek, K. M. (2006). Fundamentals of machine component design. New York: John Wiley & Sons, 929.
  4. Masubuchi, K. (1980). Analysis of welded structures: Residual stresses, distortion, and their consequences. Elsevier, 642.
  5. Nurguzhin, M. R., Katsaga, T. Ya., Danenova, G. T. (2002). Chislennoe modelirovanie vliianiia tehnologicheskih faktorov na prochnost' svarnyh metallokonstruktsii. Vychislitel'nye tehnologii i matematicheskie modeli v nauke, tehnike i obrazovanii. Alma-Ata, Kazahstan,18–20.
  6. Ponitaev, A. A. (2002). Razrabotka raschetnyh metodov opredeleniia napriazhenno-deformirovannogo sostoianiia kranovyh metallokonstruktsii s uchetom tehnologii izgotovleniia. Moscow, 247.
  7. Chernyshev, G. N., Popov, A. L., Kozintsev, V. M., Ponomarev, I. I. (1996). Ostatochnye napriazheniia v deformiruemyh tverdyh telah. Moscow: Nauka. Fizmatlit, 240.
  8. Teng, T.-L., Fung, C.-P., Chang, P.-H., Yang, W.-C. (2001, August). Analysis of residual stresses and distortions in T-joint fillet welds. International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 78, № 8, 523–538. doi:10.1016/s0308-0161(01)00074-6
  9. Leggatt, R. H. (2008). Residual stresses in welded structures. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 3, 144–151.
  10. Goldak, J. A., Akhlaghi, M. (2006). Computational welding mechanics. Springer Science & Business Media, 325. doi:10.1007/b101137
  11. Gery, D., Long, H., Maropoulos, P. (2005, August). Effects of welding speed, energy input and heat source distribution on temperature variations in butt joint welding. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 167, № 2-3, 393–401. doi:10.1016/j.jmatprotec.2005.06.018
  12. Lyaturinsky, V., Sidorenko, M. (2013). Modelirovanie poslesvarochnogo napriazhionno-deformirovannogo sostoianiia korobchatyh kranovyh balok s krivolineinymi shvami. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni, 2, 130–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-22

Як цитувати

Лятуринський, В. О., & Сидоренко, М. В. (2015). Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу. Technology Audit and Production Reserves, 5(1(25), 20–25. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51821