Вибір критерію при оцінці параметрів міцності функціонально-градієнтних конструкцій

Автор(и)

  • Николай Олегович Кузин Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, вул. Блажкевич І. 12 а, м. Львів, 79052, Україна https://orcid.org/0000-0002-6032-4598
  • Борис Артемович Ляшенко Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренко, вул. Тімірязєвська 2, м. Київ, 01014, Україна https://orcid.org/0000-0002-3406-7890
  • Виктор Петрович Ламашевский Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренко, вул. Тімірязєвська 2, м. Київ, 01014, Україна https://orcid.org/0000-0002-7665-0160

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.52985

Ключові слова:

функціонально-градієнтні матеріали, нелокальні критерії міцності, термоциклічне іонне азотування

Анотація

Розглянуто сучасний стан проблеми оцінки міцності конструкцій з яскраво вираженою просторовою нелокальністю. Для визначення характеристик функціонально-градієнтних матеріалів, отриманих при модифікації в умовах термоциклічного іонно-плазмового азотування, запропоновані співвідношення узагальненого нелокального критерію міцності. Отримані уявлення аналізуються як на модельному рівні з позицій класичних критеріїв міцності, так і з позицій практичного використання результатів.

Біографії авторів

Николай Олегович Кузин, Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, вул. Блажкевич І. 12 а, м. Львів, 79052

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра рухомого складу та колії

Борис Артемович Ляшенко, Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренко, вул. Тімірязєвська 2, м. Київ, 01014

Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу

Відділ зміцнення поверхні елементів конструкцій

Виктор Петрович Ламашевский, Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренко, вул. Тімірязєвська 2, м. Київ, 01014

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу

Відділ механіки конструкційних матеріалів

Посилання

  1. In: Troshchenko, V. T. (2005). Prochnost materialov i konstruktsiy. Kyiv: Akademperiodika, 1088.
  2. Lyashenko, B. A., Solovyh, E. K., Mirnenko, V. I. et al.; In: Harchenko, V. V. (2010). Optimizatsiya tehnologii naneseniya pokrytiy po kriteriyam prochnosti i iznosostoykosti. Kyiv: Institute for Problems of Strength, 193.
  3. Serensen, S. V. (1938). O gipotezah prochnosti i raschetnyih formulah. Vestnik inzhenerov i tehnikov, 7, 430–433.
  4. Lebedev, A. A. (1969). Kriteriy prochnosti strukturno-neodnorodnyh materialov. Problemy prochnosti, 1, 57–60.
  5. Whitney, J. M., Nuismer, R. J. (1974, January 1). Stress Fracture Criteria for Laminated Composites Containing Stress Concentrations. Journal of Composite Materials, 8 (3), 253–265. doi:10.1177/002199837400800303
  6. Isupov, L. P., Mikhailov, S. E. (1998, November 6). A comparative analysis of several nonlocal fracture criteria. Archive of Applied Mechanics (Ingenieur Archiv), 68 (9), 597–612. doi:10.1007/s004190050190
  7. Panasyuk, V. V. (1991). Mehanika kvazihrupkogo razrusheniya materialov. Kyiv: Naukova dumka, 416.
  8. Afaghi-Khatibi, A., Ye, L., Mat, Y.-W. (1996, January 1). An Effective Crack Growth Model for Residual Strength Evaluation of Composite Laminates with Circular Holes. Journal of Composite Materials, 30 (2), 142–163. doi:10.1177/002199839603000201
  9. Chang, K.-Y., Llu, S., Chang, F.-K. (1991, March). Damage Tolerance of Laminated Composites Containing an Open Hole and Subjected to Tensile Loadings. Journal of Composite Materials, 25 (3), 274–301. doi:10.1177/002199839102500303
  10. Xia, S., Takezono, S., Tao, K. (1994, May). A nonlocal damage approach to analysis of the fracture process zone. Engineering Fracture Mechanics, 48 (1), 41–51. doi:10.1016/0013-7944(94)90141-4
  11. Hoshide, T., Murano, J., Kusaba, R. (1998, July). Effect of specimen geometry on strength in engineering ceramics. Engineering Fracture Mechanics, 59 (5), 655–665. doi:10.1016/s0013-7944(97)00124-0
  12. Legan, M. A. (1994). Correlation of local strength gradient criteria in a stress concentration zone with linear fracture mechanics. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 34 (4), 585–592. doi:10.1007/bf00851480
  13. Harlab, V. D. (1993). Gradientnyy kriteriy hrupkogo razrusheniya. Mezhvuz. temat. sb. tr. SPbISI "Issledovanie po mehanike stroitelnyh konstruktsiy i materialov". St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 4–16.
  14. Kragelskiy, I. V., Dobychin, M. N., Kombalov, V. S. (1977). Osnovy raschetov na trenie i iznos. Moscow: Mashinostroenie, 526.
  15. Kuzin, M. O. (2011). Analiz kontaktnoi mitsnosti neodnoridnykh metalichnykh system v umovakh sylovoi tertovoi vzaiemodii. Naukovi zapysky, 3 (36), 251–258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-26

Як цитувати

Кузин, Н. О., Ляшенко, Б. А., & Ламашевский, В. П. (2015). Вибір критерію при оцінці параметрів міцності функціонально-градієнтних конструкцій. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(26), 4–8. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.52985