Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13520
Назва: Напружено-деформований стан циліндричної оболонки в залежності від її висоти
Інші назви: Stress-strain state of a cylindrical shell depending on its heigh
Автори: Марченко, Сергій Миколайович
Marchenko, Serhii Mykolaiovych
Ключові слова: сітчаста оболонка
циліндрична оболонка
оболонка нульової Гаусової кривизни
mesh shell
cylindrical shell
zero Gaussian curvature shell
Дата публікації: 2025
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Факультет будівництва та транспорту ; наук. керівник Н. М. Срібняк
Короткий огляд (реферат): Робота складається із змісту, загальної характеристики роботи та її кваліфікаційних ознак, , огляду досліджень за обраною темою, розділів основної частини, висновків за результатами досліджень (українською та англійською мовами). Сформульовано мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження, методи наукового дослідження. . Результати досліджень надають можливість за результатами числового експерименту за зміни лише одного критерію – величини стріли підйому циліндричної сітчастої оболонки покриття виявити напружено-деформований стан конструкції, її конструктивне вирішення й, врешіт-решт матералоємність конструкції. • . Аналіз публікацій та досліджень встановив, встановив, що вивчення факторів, що призводять до зміни (перерозподілу) зусиль в елементах сітчастої оболонки є актуальною та важливою задачею, оскільки така зміна дозволяє перерозподіляти осьові зусилля в конструктивних групах елементів циліндричної оболонки. В основній частині наведено опис чотрирьох скінченоелемених схем сітчастої сталевої злегшеної циліндричної оболонки покриття з розміром в плані 12,0х24,0 м. Оболонка має два дві торцеві діафрагми жорсткості у вигляді плоских ферм з трубчатих елементів, бортових елементів, що сприймають зусилля розпору, що накопичуються в стержньовій конструкції стержньової поверхні. Конструкція спирається на колони в чотирьох кутах. Кожна з чотирьох моделей відрізняється одна від одної лише значенням стріли підйому (f1=1,2 м; f2=1,4 м ; f3=1,5 м; f1=1,6 м), а решта геометричних та конструктивних параметрів залишаються незміннми. В результаті статичного розрахунку порівняно показники напружено-деформованого стану чотирьох моделей. За даними статичного розрахунку в модулі «Метал» згідно заданих параметрів конструювання за ДБН «Сталеві конструкції» прийнято нові профілі конструктивних груп стержнів конструкцій. За новими параметрами жорсткостей перерізів стержнів сітчастої циліндричної оболонки обчислено вагу кожної моделі. У висновках встановлено, що зміна стріли підйому оболонки при незмінності решти геометричних та конструктивних параметрів оболонки значним чином впливає на перерозподіл та зміну зусиль в стержневих елементах конструкції. Зусилля розтягу-стиску виникають в усіх конструктивних групах елементах в схемі, що має найменше значення стріли підйому – 1,2 м (схема №1). Найбільші осьові зусилля виникають в конструктивних групах стержнів моделі №2 (стріла підйому становить 1,4 м). Найбільш стійкою конструкцією о оболонка за схемою №2 також, найменш стійкою є модель №4 з найбільшою стрілою підйому -1,6 м. Статичний та конструктивний розрахунок виявили, що з-поміж моделей, що досліджувалися, найбільш ефективною за критерієм напружено-деформованого стану та ваги виявилася модель №1 зі стрілою підйому f=(1/20) l, тобто f=1,2 м. Апробація результатів роботи Робота апробована в рамках тез та виступу на конференції. Срібняк Н.М., Галушка С.А., Гопка В.С., Рябоконь Ю.М. Дослідження роботи будівельних систем на прикладі диска перекриття із збірних плит. Міжнародна науково-практична конференція «GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND EDUCATION» 10-12.03.2025 року Київ, Україна
Опис: The work consists of the table of contents, general characteristics of the work and its qualification features, review of research on the chosen topic, sections of the main part, conclusions based on the results of research (in Ukrainian and English). The aim, objectives, object and subject of the study, methods of scientific research are formulated. . The research results make it possible, based on the results of a numerical experiment, to identify the stress-strain state of the structure, its design solution and, ultimately, the material consumption of the structure, by changing only one criterion - the value of the lifting boom of the cylindrical mesh shell of the coating. The analysis of publications and studies has established that the study of factors leading to a change (redistribution) of forces in the elements of the mesh shell is an urgent and important task, since such a change allows redistributing axial forces in the structural groups of cylindrical shell elements. The main part of the manuscript describes four finite element schemes of a mesh steel lightweight cylindrical cover with a plan dimension of 12.0x24.0 m. The shell has two end stiffening diaphragms in the form of flat trusses made of tubular elements, side elements that absorb the spreading forces accumulated in the core structure of the core surface. The structure is supported by columns in the four corners. Each of the four models differs from each other only in the value of the lifting boom (f1=1.2 m; f2=1.4 m; f3=1.5 m; f1=1.6 m), while the rest of the geometric and design parameters remain unchanged. As a result of the static analysis, the stress-strain state of the four models was compared. According to the static analysis in the ‘Metal’ module, new profiles of structural groups of structural rods were adopted in accordance with the specified design parameters according to the DBN ‘Steel Structures’. The weight of each model was calculated according to the new parameters of the stiffnesses of the cross-sections of the rods of the mesh cylindrical shell. The conclusions established that a change in the lifting boom of the shell with the rest of the geometric and structural parameters of the shell remaining unchanged significantly affects the redistribution and change of forces in the core structural elements. Tensile-compressive forces occur in all structural groups of elements in the scheme with the smallest lifting boom value of 1.2 m (scheme No. 1). The largest axial forces occur in the structural groups of rods of model No. 2 (lifting arm is 1.4 m). The most stable shell structure according to scheme No. 2 is also the least stable, while model No. 4 with the largest lifting arm of 1.6 m is the least stable. The static and structural analyses revealed that among the studied models, the most efficient in terms of stress-strain state and weight was model No. 1 with a lifting boom f=(1/20) l, i.e. f=1.2 m.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13520
Розташовується у зібраннях:Промислового та цивільного будівництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
РОБОТА МАРЧЕНКО.pdf
  Restricted Access
4,36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити    Запит копії


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.