ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ РАСЧЁТА КОМПОЗИТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Юрий Васильевич ЛОСКУТОВ

Аннотация


Выполненные в данной работе исследования позволяют решить для трубопроводного гидротранспорта лесопромышленного комплекса задачу разработки и применения научно обоснованных методов проектирования композитных конструкций. Для анализа плоского напряжённого состояния трубопроводов использованы метод конечных элементов (МКЭ) и подходы строительной механики. Представлен прямолинейный стержневой конечный элемент. Получены расчётные соотношения для коэффициентов матрицы жёсткости и вектора узловых сил конечного элемента (КЭ) тонкостенного трубопровода, изготовленного из волокнистого композита. Рассмотрено двухкомпонентное статическое нагружение, включающее действие температуры и внутреннего давления. Учитывается слоистая структура материала и анизотропия термоупругих свойств. Расчётные соотношения и математическая модель могут быть полезны при проектировании трубопроводов и пульпопроводов гидромеханизации, нефте- и газопроводов.


Ключевые слова


механика композитов; полимерные композиционные материалы; прочность; жёсткость; МКЭ; трубопроводы; лесосплавные пути

Полный текст:

PDF

Литература


Митрофанов, А.А. Лесосплав: новые технологии, научное и техническое обеспечение/ А. А. Митрофанов. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. – 492 с.

Ялтанец, И.М. Справочник по гидромеханизации: Теория и практика открытых горных и строительных работ / И.М. Ялтанец. – М.: Изд-во МГГУ, 2011. – 737 с.

Тарабан, М.В. Возможности повышения эффективности технологического процесса трубопроводного гидротранспорта щепы / М.В. Тарабан // Лесоэксплуатация: Сб. науч. раб. – Красноярск: КГТА, 2005. – С. 14-18.

Лоскутов, Ю.В. Расчёт конструкций композитных трубопроводов для гидромеханизации дноуглубительных работ по улучшению лесосплавных путей / Ю.В. Лоскутов // Вестник Марийского государственного технического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. – 2012. – № 1. – С. 35-43.

Васильев, В.В. Механика конструкций из композиционных материалов / В.В. Васильев. – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.

Кноэл, А. Расчет ферм, балок, рам и тонкостенных элементов / А. Кноэл, Е. Робинсон // Композиционные материалы: В 8 томах. – Т. 7. Анализ и проектирование конструкций; под ред. К.Чамиса. – М.: Машиностроение, 1978. – 300 с.

Попов, Б.Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами / Б.Г. Попов – М.: Изд-во МГТУ, 1993. – 294 с.

Болотин, В.В. Механика многослойных конструкций / В.В. Болотин, Ю.Н. Новичков. – М.: Машиностроение, 1980. – 376 с.

Алфутов, Н.А. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов / Н.А. Алфутов, П.А. Зиновьев, Б.Г. Попов. – М.: Машиностроение, 1984. – 263 с.

Биргер, И.А. Сопротивление материалов / И.А. Биргер, Р.Р. Мавлютов. – М.: Наука, 1986. – 560 с.

Куликов, Ю.А. Размеростабильные конструкции цилиндрических сосудов давления и трубопроводов из многослойных композитов / Ю.А. Куликов, Ю.В. Лоскутов // Механика композиционных материалов и конструкций. ИПриМ РАН. – 2000. – Т. 6, № 2. – С. 181-191.

Лоскутов, Ю.В. Прямолинейный стержневой конечный элемент для расчета композитных трубопроводов для гидромеханизации работ по улучшению лесосплавных путей / Ю.В. Лоскутов, Р.Г. Гизатуллин // Фундаментальные исследования.– 2012. – № 11 (ч.2). – С. 430-434.

Куликов, Ю.А. Жидкостные трубопроводы: Численное исследование напряженно-деформированного состояния, индуцированного стационарным внутренним потоком / Ю.А. Куликов // Расчеты на прочность: Сборник научных статей.– М.: Машиностроение, 1993. – Вып. 33. – С. 119-131.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.