Моделі та методи аналізу температурних та термомеханічних полів в тілах складної форми в спеціалізованій інтелектуальній системі

Автор(и)

  • Екатерина Марковна Грицюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3241-9482

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.91794

Ключові слова:

проектування, моделювання, крайові задачі, інтелектуальна система

Анотація

Розглянуто питання створення спеціалізованих інтелектуальних систем, що використовуються при проектуванні тіл складної форми. Предметною областю системи, яка створена, є моделювання та аналіз температурних та термомеханічних полів у тілах складної геометричної форми. Для вирішення крайових задач теплопровідності і термопружності використовується апарат теорії R-функцій. Розглянуті деякі характеристики бази знань створеної системи, а також метод уявлення знань.

Біографія автора

Екатерина Марковна Грицюк, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

  1. Rvachev, V. L. (1982). Teoriia R-funktsii i nekotorye ee prilozheniia. Kyiv: Naukova dumka, 551.
  2. Maksimenko-Sheiko, K. V., Sheiko, T. I. (2008). R-functions in mathematical modeling of geometric objects with symmetry. Cybernetics and Systems Analysis, 44 (6), 855–862. doi:10.1007/s10559-008-9061-5
  3. Shapiro, V. (2007). Semi-analytic geometry with R-functions. Acta Numerica, 16, 239–303. doi:10.1017/s096249290631001x
  4. Varvak, M. S. (2011). Pattern Classification Using Radial Basis Function Neural Networks Enhanced with the Rvachev Function Method. Lecture Notes in Computer Science, 272–279. doi:10.1007/978-3-642-25085-9_32
  5. Litvinova, Yu. S., Maksimenko-Sheiko, K. V., Sheiko, T. I. (2014). Matematicheskoe i komp'iuternoe modelirovanie stroitel'nyh konstruktsii na osnove R-funktsii. Problemy mashinostroeniia, 17 (3), 12–18.
  6. Nazirov, S. A., Nuraliev, F. M., Anorova, S. A. (2012). Study of Numeric Convergence of the Method of R − functions in Problems of Constraint Torsion. American Journal of Computational and Applied Mathematics, 2 (4), 189–196. doi:10.5923/j.ajcam.20120204.07
  7. Rvachev, V. L., Sinekop, N. S. (1986). Osesimmetrichnaia zadacha teorii uprugosti dlia neodnorodnogo tsilindra. Prikladnaia mehanika, 22 (1), 18–23.
  8. Sinekop, N. S. (1985). Algoritm resheniia zadach termouprugosti metodom R-funktsii. Matematicheskie metody v proektirovanii, 10–14.
  9. Gritsiuk, E. M., Shevchenko, L. P. (1999). Regional'no-analiticheskii metod modelirovaniia teplovyh protsessov v porshnia DVS. Vestnik KhGPU, 47, 142–144.
  10. Gritsiuk, E. M. (2001). Modelirovanie termomehanicheskih polei. Avtomatizirovannye sistemy upravleniia i pribory avtomatiki, 117, 161–165.
  11. Karra, F. O., de Silva, C. W. (2004). Soft Computing and Intelligent Systems Design: Theory, Tools and Applications. Addison Wesley, 560.
  12. Negnevitsky, M. (2011). Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems. Addison Wesley, 435.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-31

Як цитувати

Грицюк, Е. М. (2017). Моделі та методи аналізу температурних та термомеханічних полів в тілах складної форми в спеціалізованій інтелектуальній системі. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(33), 9–15. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.91794

Номер

Розділ

Технології машинобудування: Оригінальне дослідження