Название статьи МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЖЕКЦИОННОГО ОТСОСА ПЫЛИ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ В ГЛУШИТЕЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ
Авторы

А.А. Калиновский, магистр техн. наук, инженер-конструктор, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь

Ю.В. Чупрынин, канд. техн. наук, заведующий отделом, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

А.А. Новиков, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В рубрике МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Год 2018 номер журнала 2 Страницы

17–23

Тип статьи Научная статья Индекс УДК 631.354.2.076+532.5 Индекс ББК  
Аннотация Приведена методика и результаты твердотельного моделирования процесса эжекционного отсоса пыли из воздухозаборника двигателя выхлопными газами посредством эжектора, установленного в глушителе самоходной сельскохозяйственной уборочной машины. Проведено сравнение результатов моделирования с результатами экспериментальных исследований, сделаны выводы о причинах расхождения полученных данных в некоторых областях изменения исследуемых параметров. Получены зависимости исследуемых величин от изменяемых параметров. Подобраны оптимальные геометрические параметры эжектора, обеспечивающие эффективный отсос пыли без ухудшения условий работы двигателя. Выработаны рекомендации по проектированию систем эжекционного отсоса при разработке самоходных сельскохозяйственных уборочных машин, которые успешно используются в ОАО «Гомсельмаш».
Ключевые слова карьерная и внедорожная техника, гидромеханическая трансмиссия, схема, конструкция, передаточные числа, патентный ландшафт, расчетный анализ, тенденции
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Тимошенко, Н.С. Моделирование вытяжного воздуховода для дуговых сталеплавильных печей / Н.С. Тимошенко, А.Н. Семко // Современная наука: сб. науч. статей / Донецкий нац. ун-т. — Донецк, 2012. — № 2(10).
  • Асламова, В.С. Процесс сепарации в высокопроизводительных прямоточных циклонах и методы их расчета: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.17.08 / В.С. Асламова; Томский политехн. ун-т. — Томск, 2009. — 40 с.
  • Исследование струйного эжектора удаления пыли из воздухоочистителя выхлопными газами в транспортном дизеле / С.А. Алехин [и др.] // Авиационно-космическая техника и технологии. — 2009. — № 8(65).
  • К вопросу выбора эжектора системы очистки воздуха танков с двухтактными двигателями / В.Ф. Климов [и др.] // Интегрированные технологии и энергосбережение. — 2014. — № 3.
  • Успенский, В.А. Струйные вакуумные насосы / В.А. Успенский, Ю.М. Кузнецов. — М.: Машиностроение, 1973. — 144 с.
  • Основы гидравлики и аэродинамики / В.И. Калицун [и др.]. — М.: Стройиздат, 2001. — 256 с.
  • Соколов, Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер. — М.: Энергоиздат, 1989. — 352 с.
  • Современные автомобильные воздухоочистители / М.С. Корнев [и др.]; под. ред. М.С. Корнева. — М.: НИИНАВТОПРОМ, 1972. — 62 с.
  • Дейч, М.Е. Гидрогазодинамика: учеб. пособие для вузов / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 384 с.
  • Верхотуркин, Е.Ю. Интерфейс и генерирование сетки в ANSYS Workbench: учеб. пособие по курсу «Геометрическое моделирование в САПР» / Е.Ю. Верхотуркин, В.Н. Пащенко, В.Б. Пясецкий. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 63 с.
  • Основы работы в ANSYS 17 / Н.Н. Федорова [и др.]. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 210 с.

Название статьи ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТОВ И ИХ РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ
Авторы

Е.В. Кузнецов, аспирант, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В.Б. Альгин, д-р техн. наук, проф., заместитель генерального директора по научной работе, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В рубрике ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
Год 2018 номер журнала 2 Страницы

5–16

Тип статьи Научная статья Индекс УДК 629.114-585.2 Индекс ББК  
Аннотация В данной статье рассматривается использование патентных ландшафтов в качестве инструмента для сбора информации и выявления тенденций развития схем коробок передач многоступенчатых гидромеханический трансмиссий (ГМТ), представлена методика сбора данных для построения патентных карт. Основное внимание уделено планетарным коробкам передач, которые широко применяются как в высокомощных трансмиссиях тягачей и карьерной техники, так и в современных пассажирских автомобилях. Проведен расчетный анализ патентуемых схем ведущих мировых производителей ГМТ.
Ключевые слова карьерная и внедорожная техника, гидромеханическая трансмиссия, схема, конструкция, передаточные числа, патентный ландшафт, расчетный анализ, тенденции
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Альгин, В.Б. Развитие высокомощных отечественных и зарубежных ГМТ: патентный ландшафт, расчетный анализ, тенденции. Ч. 1. Анализ проблемы / В.Б. Альгин, Е.Н. Боковец, Е.В. Кузнецов // Механика машин, механизмов и материалов. — 2017. — № 1(38). — С. 5–20.
  • Высокомощные гидромеханические передачи: патентно-информационное и расчетное исследование. Ч. 2: Коробки передач с тремя степенями свободы / В.Б. Альгин, Е.Н. Боковец, Е.В. Кузнецов // Механика машин, механизмов и материалов. — 2015. — № 3(32). — С. 22–35.
  • Planetary gear change-speed transmission: pat. US 4395925: IPC F16H3/66 / Hermann Gaus. — Рubl. date 02.08.1983.
  • Multi-speed transmission: pat. US 8206257: IPC F16H3/663 / Gerhard Gumpoltsberger, Martin Brehmer, Peter Ziemer, Peter Tiesler, Gabor Diosi, Josef Haupt. — Рubl. date: 26.07.2012.
  • Planetary gear train of automatic transmission for vehicle: pat. US 2017074367: IPC F16H3/66 / Wonmin Cho, Seong Wook Hwang, Woochurl Son, Hyun Sik Kwon, Jae Chang Kook, Seongwook Ji. — Рubl. date: 16.03.2017.
  • Multiple speed overdrive transmission for a motor vehicle: pat. US 6053839: IPC F16H3/66 / Reid Alan Baldwin, Peter Hodges, Volker Poenisch. — Рubl. date: 25.04.2014.
  • Multi-speed transmission: pat. US 8545362: F16H3/66 / Gregory Daniel Goleski, Reid Alan Baldwin. — Рubl. date: 01.10.2013.
  • Multi-speed transmission: pat. US 2017067544: F16H3/66 / Joerg Mueller, Rico Resch, Mirko Leesch. — Рubl. date: 29.08.2017.
  • New 10-speed is a delight in the 2017 F-150 [Электронный ресурс] // Automotive Engineering Magazine. — Режим доступа: http://articles.sae.org/15216/. — Дата доступа: 26.02.2018.
  • Method of determining engine output power in a hybrid electric vehicle: pat. US 2005256631: B60W20/10 / William Cawthorne, Gregory Hubbard. — Рubl. date: 22.09.2005.
  • Method of optimizing vehicle performance based on countershaft acceleration: pat. US 2015314786: F02D41/0215 / John P. Kreese, Avery T. Sheets. — Рubl. date: 05.11.2015.
  • Белабенко, Д.С. Типы исполнительных механизмов современных гидромеханических передач отечественных и зарубежных производителей / Д.С. Белабенко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2016. — № 3(36). — С. 34–42.
  • Automatic transmission: pat. US 4884472: F16H3/663 / Masakatsu Miura, Mashiko Ando. — Рubl. date: 05.12.1989.
  • Automatic transmission: pat. US 8992374: F16H3/66 / Mariko Shibamura, Soichi Sugino, Kohei Iizuka. — Рubl. date: 31.03.2015.
  • Automatic transmission and method for controlling the same: pat. US 2014256508: B60W10/10 / Yutaka Ishikawa. — Рubl. date: 11.09.2014.
  • Представлена 10-ступенчатая коробка передач Honda с универсалом Odyssey [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://avtozhiteli.ru /news/predstavlena_10-stupenchataya_korobka_peredach_honda_s_universalom_odyssey. — Дата доступа: 26.02.2018.
  • Transmission assembly: pat. US 2005137050: F16H3/66 / James Winzeler. — Рubl. date: 23.06.2005.
  • Multi-speed transmission: pat. US 20110124462: F16H3/66 / Kevin Gerard Meyer, James Stephen Rice, Peter Hall Hodges, Larry Wayne Carpenter, Kevin Jay Knox. — Рubl. date: 26.05.2011.
  • Multi-speed transmission: pat. US 2016312858: F16H3/66 / Michael Foster, Brian Schoolcraft. — Рubl. date: 27.10.2016.
  • Multi-speed transmission for vehicle: pat. US 402119: F25D3/08/ W.A. Whitemore. — Рubl. date: 22.07.2008.
  • Multi-speed transmission: pat. US 9234568: F16H3/66 / Kevin G. Meyer, James S. Rice. — Рubl. date: 12.01.2016.
  • Multi-speed transmission: pat. US 2016116025: F16H3/66 / Jorg Muller, Rico Resch, Mirko Leesch. — Рubl. date: 28.04.2016.

Название статьи МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОНКИМИ АРМИРОВАННЫМИ НЕСУЩИМИ СЛОЯМИ
Авторы

А.П. Янковский, д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Физики быстропротекающих процессов», Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В рубрике МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
Год 2018 номер журнала 1 Страницы

72–80

Тип статьи Научная статья Индекс УДК 539.4 Индекс ББК  
Аннотация В рамках теории пластичности деформационного типа в геометрически линейной постановке сформулирована задача неупругого изгиба сэндвич-панелей с тонкими армированными несущими слоями. Ослабленное сопротивление заполнителя поперечным сдвигам учитывается на основе кинематической гипотезы прямолинейной нормали при ее независимой ротации. Линеаризация поставленной задачи проводится методом переменных параметров упругости. В случае цилиндрического изгиба исследовано упругопластическое поведение прямоугольных удлиненных трехслойных композитных пластин со слабым сотовым заполнителем. Проведен анализ зависимости податливости в поперечном направлении таких конструкций от параметров армирования несущих слоев. Обнаружено, что в зависимости от ориентации ячеек сотового заполнителя относительно нормали к опертой кромке сэндвич-панели могут реализоваться два разных «механизма» ее деформирования: «классический», когда доминирует изгибное состояние, и «неклассический», когда доминирующее влияние на прогиб оказывает поперечный сдвиг заполнителя. В последнем случае в окрестности опорных кромок возникают краевые эффекты, которые характеризуют «срез» трехслойной конструкции в поперечном направлении. Выявлено, что при реализации неклассического механизма деформирования изменение прогиба сэндвич-панели в меньшей степени зависит от варьирования параметров армирования (углов и плотностей) несущих слоев, чем при реализации классического механизма деформирования такой конструкции. Обнаружено, что минимум податливости сэндвич-панели достигается при такой ориентации ячеек сотового заполнителя, когда реализуется классический механизм ее деформирования.
Ключевые слова сэндвич-панель, армированные несущие слои, упругопластическое деформирование, ослабленное сопротивление поперечному сдвигу, влияние структуры армирования, сотовый заполнитель
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Александров, А.Я. Расчет трехслойных панелей / А.Я. Александров [и др.]. — М.: Оборонгиз, 1960. — 271 c.
  • Панин, В.Ф. Конструкции с заполнителем: cправ. / В.Ф. Панин, Ю.А. Гладков. — М.: Машиностроение, 1991. — 272 c.
  • Noor, A.K. Computational models for sandwich panels and shells / A.K. Noor, W.S. Burton, Ch.W. Bert // Appl. Mech. Rew. — 1996. — Vol. 49, no. 3. — Pp. 155–199.
  • Vaziri, A. Metal sandwich plates with polymer foam-filled cores / A. Vaziri, Z. Xue, J.W. Hutchinson // Journal of Mechanics of Materials and Structures. — 2006. — Vol. 1, no. 1. — Pp. 97–127.
  • Some theoretical considerations on dynamic response of sandwich structures under impulsive loading / F. Zhu [et al.] // International Journal of Impact Engineering. — 2010. — Vol. 37. — Pp. 625–637.
  • Wilbert, A. Buckling and progressive crushing of laterally loaded honeycomb / A. Wilbert [et al.] // International Journal of Solids and Structures. — 2011. — Vol. 48. — Pp. 803–816.
  • Старовойтов, Э.И. Деформирование трехслойного стержня в температурном поле / Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2013. — № 1(22). — С. 31–35.
  • Леоненко, Д.В. Свободные колебания трехслойных цилиндрических оболочек в упругой среде Пастернака / Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2013. — № 4(25). — С. 57–59.
  • Кравчук, А.С. Вязкоупругий чистый изгиб слоистых и композиционных призматических брусьев / А.С. Кравчук, Е.В. Томило // Механика машин, механизмов и материалов. — 2014. — № 3(28). — С. 48–52.
  • Джагангиров, А.А. Несущая способность усиленной трехслойной волокнистой круглой пластинки, защемленной по контуру и находящейся на несжимаемой среде / А.А. Джагангиров // Механика машин, механизмов и материалов. — 2015. — № 4(33). — С. 50–54.
  • Журавков, М.А. Повторное деформирование упругопластического трехслойного стержня локальной нагрузкой / М.А. Журавков, Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2016. — № 3(36). — С. 71–79.
  • Янковский, А.П. Неустановившаяся ползучесть слоистых стержней нерегулярной структуры из нелинейно-наследственных материалов / А.П. Янковский // Механика машин, механизмов и материалов. — 2016. — № 3(36). — С. 87–96.
  • Янковский, А.П. Моделирование динамического упругопластического поведения балок нерегулярной слоисто-волокнистой структуры / А.П. Янковский // Механика машин, механизмов и материалов. — 2017. — № 1(38). — С. 45–56.
  • Малинин, Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. — М.: Машиностроение, 1968. — 400 с.
  • Ильюшин, А.А. Труды. Т. 3. Теория термовязкоупругости / А.А. Ильюшин / Составители: Е.А. Ильюшина, В.Г. Тунгускова. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 288 с.
  • Янковский, А.П. Определение термоупругих характеристик пространственно армированных волокнистых сред при общей анизотропии материалов компонент композиции. 1. Структурная модель / А.П. Янковский // Механика композитных материалов. — 2010. — Т. 46, № 5. — С. 663–678.
  • Янковский, А.П. Моделирование термоупругого поведения ребристо-армированных пенопластмасс. Ч. 1: Уточненная структурная модель / А.П. Янковский // Космонавтика и ракетостроение. — 2013. — № 3(72). — С. 124–132.
  • Васидзу, К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности / К. Васидзу. — М.: Мир, 1987. — 542 с.
  • Баженов, В.А. Нелинейное деформирование и устойчивость упругих оболочек неоднородной структуры: Модели, методы, алгоритмы, малоизученные и новые задачи / В.А. Баженов, О.П. Кривенко, Н.А. Соловей. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 336 с.
  • Брюккер, Л.Э. Испытания трехслойных стержней при нормальных и повышенных температурах / Л.Э. Брюккер, А.С. Ракин // Динамика и прочность авиационных конструкций: межвуз. сб. науч. тр. — Новосибирск: Изд-во НГУ, НЭТИ, 1978. — Вып. 4. — С. 73–79.
  • Композиционные материалы: справ. / под ред. Д.М. Карпиноса. — Киев: Наук. думка, 1985. — 592 с.
  • Качанов, Л.М. Основы теории пластичности / Л.М. Качанов. — М.: Наука, 1969. — 420 с.
  • Теоретико-экспериментальный метод определения усредненных упругих и пространственных характеристик сотового заполнителя трехслойных конструкций / Н.И. Акишев [и др.] // Механика композитных
    материалов. — 2011. — Т. 47, № 4. — С. 543–556.

Название статьи МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОНКИМИ АРМИРОВАННЫМИ НЕСУЩИМИ СЛОЯМИ
Авторы

Э.И. Старовойтов, д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой «Строительная механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Д.В. Леоненко, д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры «Строительная механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В рубрике МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
Год 2018 номер журнала 1 Страницы

81–88

Тип статьи Научная статья Индекс УДК 539.3 Индекс ББК  
Аннотация Приведена постановка краевой задачи об осесимметричном деформировании упругой круговой несимметричной по толщине трехслойной пластины, находящейся под действием равномерно распределенной и параболической нагрузок. Учтено влияние температурного поля на НДС пластины. Для описания кинематики пакета приняты гипотезы ломаной нормали: в тонких несущих слоях справедливы гипотезы Кирхгофа; в несжимаемом по толщине жестком заполнителе выполняется гипотеза Тимошенко. Учтена работа заполнителя в тангенциальном направлении. Уравнения равновесия выведены вариационным методом. На контуре пластины предполагается наличие жесткой диафрагмы для предотвращения относительного сдвига слоев. На граничащих поверхностях слоев предполагается наличие склейки. Получено аналитическое решение краевой задачи в общем случае нагружения осесимметричной поверхностной нагрузкой. Рассмотрены случаи равномерно распределенной и параболической нагрузок. Проведен численный анализ решений.
Ключевые слова трехслойная круговая пластина, параболическая нагрузка, температура, аналитическое решение, численный анализ
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Болотин, В.В. Механика многослойных конструкций / В.В. Болотин, Ю.Н. Новичков. — М.: Машиностроение, 1980. — 375 с.
  • Головко, К.Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / К.Г. Головко, П.З. Луговой, В.Ф. Мейш. — Киев: Киевский ун-т, 2012. — 541 с.
  • Плескачевский, Ю.М. Деформирование металлополимерных систем / Ю.М. Плескачевский, Э.И. Старовойтов, А.В. Яровая. — Минск: Бел. навука. 2004. — 342 с.
  • Горшков, А.Г. Колебания трехслойных стержней под действием локальных нагрузок различных форм / А.Г. Горшков, Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. — 2004. — № 1. — С. 45–52.
  • Плескачевский, Ю.М. Динамика круговых металлополимерных пластин на упругом основании. Ч. 1: Свободные колебания / Ю.М. Плескачевский, Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2008. — № 4 (4). — С. 48–52.
  • Плескачевский, Ю.М. Динамика круговых металлополимерных пластин на упругом основании. Часть II. Вынужденные колебания / Ю.М. Плескачевский, Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин,
    механизмов и материалов. — 2009. — № 1(5). — С. 48–51
  • Starovoitov, E.I. Resonant effects of local loads on circular sandwich plates on en elastic foundation / E.I. Starovoitov, D.V. Leonenko // International applied mechanics. — 2010. — Vol. 46, no. 1. — Pp. 86–93.
  • Starovoitov, É.I. Vibration of a sandwich rod under local and impulsive forces / É.I. Starovoitov, D.V. Leonenko, A.V. Yarovaya // International Applied Mechanics. — 2005. — Vol. 41, no. 7. — Pp. 809–816.
  • Старовойтов, Э.И. Колебания трехслойных цилиндрических оболочек в упругой среде Винклера при резонансе / Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко, Ю.М. Плескачевский // Механика машин, механизмов и материалов. — 2013. — № 4(22). — С. 70–73.
  • The oblique impact response of composite sandwich plates / I. Ivañez [et al.] // Composite Structures. — 2015. — No. 133. — Pp. 1127−1136.
  • Grover, N. An Inverse Trigonometric Shear Deformation Theory for Supersonic Flutter Characteristics of Multilayered Composite Plates / N. Grover, B.N. Singh, D.K. Maiti // Aerospace Science and Technology. — 2016. — 52. — Pp. 41–51.
  • Tarlakovskiy, D.V. Analytic investigation of features of stresses in plane nonstationary contact problems with moving boundaries / D.V. Tarlakovskiy, G.V. Fedotenkov // Journal of Mathematical Sciences. — 2009. — Vol. 162, no. 2. — Pp. 246–253.
  • Kuznetsova, E.L. Propagation of unsteady waves in an elastic layer / E.L. Kuznetsova, D.V. Tarlakovskii , G.V. Fedotenkov // Mechanics of Solids. — 2011. — Vol. 46, no. 5. — Pp. 779–787.
  • Tarlakovskii, D.V. Nonstationary 3D motion of an elastic spherical shell / D.V. Tarlakovskii, G.V. Fedotenkov // Mechanics of Solids. — 2015. — Vol. 50, no. 2. — Pp. 208–217.
  • Tarlakovskii, D.V. Two-Dimensional Nonstationary Contact of Elastic Cylindrical or Spherical Shells / D.V. Tarlakovskii, G.V. Fedotenkov // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. — 2014. — Vol. 43, no. 2. — Pp. 145–152.
  • Škec, L. Analysis of a geometrically exact multi-layer beam with a rigid interlayer connection / L. Škec, G. Jelenić // Acta Mechanica. — 2014. — Vol. 225, no. 2. — pp. 523–541.
  • Kulikov, G.M. Аdvanced formulation for laminated composite shells: 3D stress analysis and rigid-body motions / G.M. Kulikov, S.V. Plotnikova // Composite Structures. — 2013. — Vol. 95. — Pp. 236–246.
  • Деформирование трехслойной круговой пластины на упругом основании / Горшков А.Г. [и др.] // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. — 2005. — № 1. — С. 16–22.
  • Журавков, М.А. Нелинейное деформирование упругопластического трехслойного стержня локальной нагрузкой / М.А. Журавков, Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2016. — № 3(36). — С. 71–79.
  • Старовойтов, Э.И. Деформирование трехслойного стержня в температурном поле / Э.И. Старовойтов, Д.В. Леоненко // Механика машин, механизмов и материалов. — 2013. — № 1(6). — С. 31–35.
  • Starovoitov, É.I. Description of the thermomechanical properties of some structural materials // Strength of materials. — 1988. — Vol. 20, no. 4. — Pp. 426–431.

Название статьи ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЙ НА КОЛЕБАНИЯ КОРОТКИХ ОДНОПРОЛЕТНЫХ БАЛОК
Авторы

А.О. Шимановский, д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой «Техническая физика и теоретическая механика», Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Й.С. Боцко, канд. техн. наук, проф., директор института конструирования и инженерии процессов — заведующий кафедрой прикладной механики и машиностроения, Технический университет в Кошице, г. Кошице, Словакия

В рубрике МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА
Год 2018 номер журнала 1 Страницы

67–71

Тип статьи Научная статья Индекс УДК 534.42 Индекс ББК  
Аннотация Анализируется влияние жесткости узла крепления короткой консольной балки на частоты ее собственных колебаний. Для математического описания движения балки использовано уравнение Тимошенко. Показано, что граничное условие, реализующее защемление конца балки, может привести к завышенному в 4 раза значению частоты собственных колебаний по сравнению с экспериментальными данными и расчетом, учитывающим деформации узла крепления. Приведены рекомендации по созданию конечно-элементных моделей, предназначенных для анализа колебаний конструкций.
Ключевые слова свободные колебания, граничные условия, уравнение Тимошенко, собственные частоты, жесткость узла крепления
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Филиппов, А.П. Колебания деформируемых систем / А.П. Филиппов. — М.: Машиностроение, 1970. — 736 с.
  • Дубко, А.Н. Расчет частот собственных поперечных колебаний защемленного стержня при учете его относительной длины и податливости узла крепления / А.Н. Дубко, А.О. Шимановский // Динамика и надежность мобильных сельскохозяйственных машин: тез. докл. обл. семинара-совещ., 20–22 сент. 1983 г. — Гомель, 1983. — С. 79–90.
  • Лаврович, Н.И. Собственные частоты колебаний стержней / Н.И. Лаврович // Омский научный вестник. — 2000. — Вып. 13. — С. 106–108.
  • Korabathina, R. Linear free vibration analysis of tapered Timoshenko beams using coupled displacement field method / R. Korabathina, M.S. Koppanati // Journal of Mathematical Models in Engineering. — 2016. — Vol. 2, Iss. 1. — Pp. 27–33.
  • Majkut, L. Free and forced vibrations of Timoshenko beams described by single difference equation / L. Majkut // Journal of Theoretical and Applied Mechanics. — 2009. — Vol. 47, No. 1. — Pp. 193–210.
  • Бидерман, В.Л. Прикладная теория механических колебаний / В.Л. Бидерман. — М.: Высш. шк., 1972. — 416 с.
  • Тимошенко, С.П. Колебания в инженерном деле / С.П. Тимошенко; пер. Я.Г. Пановко с 3-го американ. изд., перераб. совместно с Д.Х. Янгом. — 2-е изд., стер. — М.: URSS: КомКнига, 2006. — 439 с.
  • Ананьев, И.В. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем / И.В. Ананьев. — М.–Л.: ОГИЗ; Гос. изд-во техн.-теоретич. лит-ры, 1946. — 223 с.
  • Ziegler, F. Mechanics of Solids and Fluids, 2nd ed. / F. Ziegler. — New York: Springer-Verlag, 1998. — 845 p.
  • Дубко, А.Н. Обобщенное решение задачи об определении частот собственных поперечных колебаний однородных прямых стержней / А.Н. Дубко // Вестн. машиностроения. — 1983. — № 6. — С. 37–38.
  • Крылов, А.Н. Собрание трудов: Т. 2–10 / АН СССР. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1936–1949. — Т. 10: Вибрация судов. — 1948. — 398 с.
  • Bocko, J. Application of finite element method for analysis of nanostructures / J. Bocko, P. Lengvarský // Acta Mechanica et Automatica. — 2017. — Vol. 11, No. 2. — Pp. 116–120.
  • Шимановский, А.О. Анализ точности и сходимости решения контактных задач с применением программного комплекса ANSYS / А.О. Шимановский, О.А. Суханова // Актуальные вопросы машиноведения: cб. науч. тр. / Объедин. ин-т машиностроения НАН Беларуси; редкол.: С.Н. Поддубко [и др.]. — 2016. — Вып. 5. — С. 205–208.
  • Shimanovsky, A. Modeling of the pantograph-catenary wire contact interaction / A. Shimanovsky, V. Yakubovich, I. Kapliuk // Procedia Engineering. — 2016. — Vol. 134. — Pp. 284–290.