№ 3 (2011)

Обложка

Статьи

КОЛЕБАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ ИЗ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИВАНОВ С.П., ИВАНОВ О.Г., ИВАНОВА А.С.

Аннотация

В работе предлагается методика расчета на колебания и динамическую устойчивость стержней, имеющих нелинейную диаграмму деформирования материала. В качестве примера выполнен расчет стержня, который шарнирно закреплен по концам и подвергается действию динамической нагрузки. По результатам расчета построены графики зависимости стрелы прогиба стержня от параметра времени.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):3-6
pages 3-6 views

ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ Стержневых МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ на основе АДАПТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ

АЛЕКСЕЙЦЕВ А.В., КУРЧЕНКО Н.С.

Аннотация

Разработана итерационная схема оптимизации стержневых металлических конструкций при использовании генетического алгоритма с альтернативными способами формирования популяций и адаптивными операторами мутации, кроссинговера и инверсии. Такой алгоритм позволяет при решении больших задач избегать возникновения «пустых» популяций, имеет относительно невысокую трудоемкость и дает возможность получать новые рациональные решения. Рассмотрены стандартные примеры оптимизации стержневых несущих систем.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):7-14
pages 7-14 views

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ СТЕН СИЛОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ

МАРКОВИЧ А.С., ПАНКРАТОВА Г.Е.

Аннотация

Повторяющиеся аварии и разрушения силосных сооружений, указывают на несостоятельность существующих методов расчета. В настоящей статье приводится критический анализ известных расчетных моделей стен силосов (расчет как плоской системы, расчет с приближенным учетом пространственной работы, расчет пространственной системы силосных оболочек по методу В.З. Власова). Авторы отмечают необходимость дальнейших экспериментально-теоретических исследований распределения нагрузки в силосах, а также учета в расчетах изменчивости нагрузок и пространственной работы стенок силоса при помощи современных систем компьютерного моделирования.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):15-23
pages 15-23 views

ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УСИЛИВАЕМЫХ НАГРУЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СЕРАЗУТДИНОВ М.Н., УБАЙДУЛЛОЕВ М.Н., АБРАГИМ Х.А.

Аннотация

В статье описывается вариационный метод расчета напряженно- деформированного состояния конструкций усиливаемых без вывода из эксплуатации. Излагается методика определения эффективности усиления нагруженных конструкций с учетом упругопластической работы материала. На основе изложенного метода cоставлена компьютерная программа, которая позволяет моделировать работу усиливаемой конструкции и определять его напряженно-деформированное состояние на различных этапах с учетом деформаций и напряжений действующих во время усиления.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):a23-30
pages a23-30 views

Исследование механизмов формирования напряженно-деформированного состояния элементов каркаса многоэтажного здания при локальном повреждении несущих конструкций

ГРИГОРШЕВ C.М.

Аннотация

В статье исследуется механизмы формирования напряженно-деформированного состояния элементов каркаса многоэтажных зданий, при локальном повреждении одной из несущих вертикальных конструкций. Исследования проводятся как в статической, так и в динамической постановках разрушения несущего элемента.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):31-44
pages 31-44 views

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ

КЛЮЕВ А.В., КЛЮЕВ С.В., ЛЕСОВИК Р.В.

Аннотация

Предложена методика оптимального проектирования топологии стержневых систем. В качестве примера рассмотрено проектирование стержневой системы.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):45-48
pages 45-48 views

КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ СМЕЩЕНИЯ КАК ЖЕСТКОГО ЦЕЛОГО

КЛОЧКОВ Ю.В., НИКОЛАЕВ А.П., КИСЕЛЁВ А.П.

Аннотация

На базе криволинейного четырехугольного конечного элемента реализован новый способ аппроксимации полей перемещений, суть которого заключается в том, что на этапе аппроксимации внутренних величин через узловые неизвестные за узловые неизвестные конечного элемента выбираются не отдельные компоненты вектора перемещения и их производные, а непосредственно сам вектор перемещений узловых точек конечного элемента и его производные. На примере расчета компенсатора нагруженного внутренним давлением с наличием конструкционного смещения как жесткого целого показано, что использование разработанного алгоритма решает общеизвестную проблему МКЭ - учета смещения конечного элемента как жесткого целого.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):49-59
pages 49-59 views

КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ ПРИ РАЗРЫВЕ КОЛОНН ЖИДКОСТИ

РЕКАЧ Ф.В.

Аннотация

В статье описан расчет трубопровода с резервуаром и задвижкой, в котором происходит разрыв колонн жидкости. Численный расчет сравнивается с экспериментом.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):60-62
pages 60-62 views

О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ КРУГЛОЙ ПЛИТЫ С УТОНЧЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ

ХАКИМОВ А.Г.

Аннотация

По двум собственным частотам изгибных колебаний определяются радиус и толщина утонченной центральной области пластины.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):63-66
pages 63-66 views

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗОНАХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

РАЗИН А.Д.

Аннотация

В результате исследований, проведенных в РУДН установлены основные варианты применения конструктивных схем и архитектурных форм зданий и сооружений дипломатического назначения, расположенных в сейсмических зонах.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):67-68
pages 67-68 views

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ "АСТРОФЛЕКС" В ПРОМЫШЛЕННОМ И ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПОНОМАРЕВ А.Н., МОСПАН Е.А.

Аннотация

Рассмотрены конструктивные варианты композитной арматуры и варианты технологии изготовления составной композитной арматуры, состоящей из нанокомпозитной оболочки, модифицированной астраленами и усиленной высокомодульными (углеродными) жгутами, наполненной при этом легким наноструктурированным бетоном (нанокомпозитная арматура «Астрофлекс», PCT/RU2010/000290). Такая арматура отличается повышенными жесткостью, коррозионной стойкостью, долговечностью, высокой адгезией к бетону, высоким эксплуатационным ресурсом, высокой сопротивляемостью к знакопеременным нагрузкам, повышенной огнестойкостью и приемлемой себестоимостью. Проанализированы основные направления ее использования в гидротехническом строительстве и в мостостроении.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):69-74
pages 69-74 views

КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС тонкостенных элементов, обработанных методом ионной имплантации

ЯКУПОВ Н.М., ГИНИЯТУЛЛИН Р.Р.

Аннотация

Защита от коррозионного разрушения элементов конструкций и сооружений, является одной из важнейших задач современности. Одним из перспективных направлений повышения коррозионной стойкости является модификация поверхностного слоя элемента конструкции. В работе приводятся некоторые результаты экспериментального исследования коррозионного износа элементов конструкций, на поверхность которых были имплантированы ионы углерода. Для анализа результатов используется экспериментально-теоретический подход.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):a74-79
pages a74-79 views

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕЗДАНИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ (авторы С.Н. КРИВОШАПКО, И.А. МАМИЕВА)

ЗВЕРЯЕВ Е.М.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2011;(3):80-80
pages 80-80 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».