Расчет термических остаточных напряжений в слоистых материалах; Главный механик; № 4

Dades bibliogràfiques
Parent link:Главный механик.— научно-практический журнал.— .— Москва: ИД Панорама, 2003-.— 2712-9403
№ 4.— 2016.— С. 70-74
Autor principal: Петрушин С. И. Сергей Иванович
Altres autors: Даниленко К. Б. Константин Борисович
Sumari:Заглавие с экрана
Рассмотрена задача определения температурных остаточных напряжений на границах раздела слоев в слоистых композиционных материалах. Технологический нагрев рассматривается как одна из основных причин появления межслойных трещин. Доказывается, что эксплуатационные напряжения могут привести как к расслоению композиционного материала, так и, наоборот, к увеличению его прочности. Даются рекомендации по выбору наиболее благоприятного сочетания физико-механических свойств материалов. Предлагается создание градиентных структур, предназначенных для компенсации неравномерности внешних нагрузок. Рассмотрены примеры двух- и трехслойных композиционных материалов. Решена задача расчета нерастрескивания композиционных материалов при комбинированном нагружении (силовом и температурном).
The task of defining thermal residual stresses at the borders of layers separation in the laminated composite materials. Technological heating is considered as one of the main reasons of inter-layer cracks appearing. It is proven that operational stresses can lead to exfoliation of the composite material and vice versa - to increase in material strength. Recommendations on selecting the most favourable combination of physical and mechanical properties of the materials are given. It is suggested to create the gradient-structures designed to compensate the irregularities in external loads. The examples of two and three-layers composite materials are reviewed. The task of computing non-cracking of composite materials at the combined loading (force and temperature) is resolved.
Текстовый файл
Idioma:rus
Publicat: 2016
Matèries:
Accés en línia:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28156478
https://panor.ru/articles/raschet-termicheskikh-ostatochnykh-napryazheniy-v-sloistykh-materialakh/67600.html
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650911

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 650911
005 20250225143931.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\16160 
090 |a 650911 
100 |a 20161026d2016 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Расчет термических остаточных напряжений в слоистых материалах  |d Design of residual thermal stresses in laminated materials  |f С. И. Петрушин, К. Б. Даниленко 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Библиогр.: с. 74 (6 назв.) 
330 |a Рассмотрена задача определения температурных остаточных напряжений на границах раздела слоев в слоистых композиционных материалах. Технологический нагрев рассматривается как одна из основных причин появления межслойных трещин. Доказывается, что эксплуатационные напряжения могут привести как к расслоению композиционного материала, так и, наоборот, к увеличению его прочности. Даются рекомендации по выбору наиболее благоприятного сочетания физико-механических свойств материалов. Предлагается создание градиентных структур, предназначенных для компенсации неравномерности внешних нагрузок. Рассмотрены примеры двух- и трехслойных композиционных материалов. Решена задача расчета нерастрескивания композиционных материалов при комбинированном нагружении (силовом и температурном). 
330 |a The task of defining thermal residual stresses at the borders of layers separation in the laminated composite materials. Technological heating is considered as one of the main reasons of inter-layer cracks appearing. It is proven that operational stresses can lead to exfoliation of the composite material and vice versa - to increase in material strength. Recommendations on selecting the most favourable combination of physical and mechanical properties of the materials are given. It is suggested to create the gradient-structures designed to compensate the irregularities in external loads. The examples of two and three-layers composite materials are reviewed. The task of computing non-cracking of composite materials at the combined loading (force and temperature) is resolved. 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |9 678827  |0 678827  |t Главный механик  |e научно-практический журнал  |c Москва  |n ИД Панорама  |d 2003-  |x 2712-9403  |x 2074-7470 
463 1 |t № 4  |v С. 70-74  |d 2016 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a композиционные материалы 
610 1 |a термические напряжения 
610 1 |a межслойные трещины 
610 1 |a градиентные структуры 
700 1 |a Петрушин  |b С. И.  |c специалист в области машиностроения  |c профессор Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1949-  |g Сергей Иванович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24235  |9 10721 
701 1 |a Даниленко  |b К. Б.  |g Константин Борисович 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200406  |g RCR 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28156478  |z https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28156478 
856 4 |u https://panor.ru/articles/raschet-termicheskikh-ostatochnykh-napryazheniy-v-sloistykh-materialakh/67600.html  |z https://panor.ru/articles/raschet-termicheskikh-ostatochnykh-napryazheniy-v-sloistykh-materialakh/67600.html 
942 |c CF