№ 3 (2013)

Обложка

Статьи

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКЦИОННОЙ ГЕОМЕТРИИ В ЗАДАЧАХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ДРАГОВИЧ М., КНЕЗЕВИЧ Д., ШАМБИНА С.Л., ЧУЧАКОВИЧ А., СРЕКОВИЧ М.

Аннотация

Данная статья посвящена вопросу определения пространственных координат в ограничен- ном пространстве в общих условиях. Для контроля воздушного пространства используются мобильные станции, связанные с системой пространственной триангуляции. В результате «сканирования» воздушного пространства, объекты отображаются в адекватных представ- лениях, характеризующих положение идентифицируемого самолета или другого летатель- ного объекта (ЛО). Основная задача состоит в интерпретации и обработке собранных дан- ных, с тем, чтобы с высокой степенью надежности определить координаты воздушного судна. Проблема ошибочной идентификации объекта имеет место в том случае, если анали- зируются данные, полученные только с двух станций. Предлагается решение этой пробле- мы путем использования метода начертательной геометрии для построения плоскостей, содержащих лучи, направленные от станции к летающим объектам, как в классических ор- тогональных проекциях, так и в виде 3D-модели. Динамическая 3D- модель состоит из двух летательных объектов, отслеживаемых с двух станций в течение заранее определенных пе- риодов времени. Конструктивные 3D-решения представляют собой геометрическое место траекторий ложных объектов для нескольких вариантов взаимного положения летательных объектов и станций мониторинга. Исследования показали влияние геометрического поло- жения третьей станции на точность определения координат ЛО. Геометрическое решение может служить основой для развития численного метода, который приведет к прикладному программному решению
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):3-13
pages 3-13 views

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ОБОЛОЧЕК ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕМЕНОЙ

ИВАНОВ В.Н.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы преобразования системы уравнений и функ- ций внутренних усилий, деформаций и перемещений в оболочке при замене переменных по одной из координат Рассмотрен пример преобразований уравнений оболочки в фор- ме пологого прямого геликоида.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):13-18
pages 13-18 views

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕЩИНЫ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ КРУГОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

ИСКЕНДЕРОВ Р.О.

Аннотация

Дается математическое описание модели зарождения трещин при поперечном изгибе в тонкой пластине, ослабленной периодической системой круговых отверстий. Строятся общие представления решений, описывающие класс задач с периодическим распределением напряжений вне круговых отверстий. Решение задачи о зарождении трещин сводится к двум бесконечным алгебраическим системам и двум сингулярным интегральным уравнениям первого рода
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):18-28
pages 18-28 views

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ

САНЖАРОВСКИЙ Р.С.

Аннотация

Проведен анализ моделей теории ползучести конструкционных материалов, и выявлены две важные нерешенные проблемы. Первая проблема состоит в использовании в одном интегральном уравнении двух или большего числа диаграмм мгновенного деформи- рования материала. Вторая проблема проявляется в использовании несоответствующих функций для представления ядра, что приводит к результатам, несовместимым с ньюто- новой механикой, делает невозможным применение принципа Вольтерра. Предложены модели, разрешающие указанные проблемы.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):28-34
pages 28-34 views

УЧЕТ КООРДИНАТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ДИССИПАТИВНЫХ ФАКТОРОВ СИЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЕФОРМИРОВАНИЮ

БОНДАРЕНКО В.М., ИВАНОВ А., МИГАЛЬ Р.Е., ЦАРЕВА А.В.

Аннотация

Выявлена, исследована и введена в теорию железобетона изменчивость влияния диссипативных факторов на силовое сопротивление деформированию.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):35-43
pages 35-43 views

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ УСТРАИВАЕМЫХ СПРИМЕНЕНИЕМНИЗКОМОДУЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ

ЛИСИЧКИН А.С.

Аннотация

Традиционные в настоящее время сталежелезобетонные напорные турбинные водоводы имеют так называемые компенсационные участки, устраиваемые в местах перехода из тела бетонной плотины в здание ГЭС с применением низкомодульной («мягкой») прокладки, полностью отделяющей внутреннюю стальную оболочку от окружающего железобетона. На основе конечно-элементных моделей представлены результаты расчетных исследований напряженно-деформированного состояния компенсационных участков напорных водоводов при различных переменных параметрах с целью обоснования необходимости установки расчетного рабочего армирования взамен конструктивного армирования.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):43-49
pages 43-49 views

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСЕСИММЕТРИЧНО НАГРУЖЕННЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ С ВЕТВЯЩИМСЯ МЕРИДИАНОМ ПРИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

КЛОЧКОВ Ю.В., НИКОЛАЕВ А.П., ДЖАБРАИЛОВ А.Ш.

Аннотация

В настоящей работе излагается алгоритм расчета осесимметрично нагружен- ных оболочек вращения с ветвящимся меридианом на основе теории малых упругопла- стических деформаций
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):50-56
pages 50-56 views

ПОСТРОЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СХЕМЫ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ТРЕУГОЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК

СЕРПИК И.Н., УДАЛОВ С.Е., СЕРПИК Л.Г.

Аннотация

Нический университет; 241037, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 3, E-mail: iserpik@online.debryansk.ru Предложен плоский треугольный конечный элемент для расчета тонких оболочек, в котором аппроксимация мембранных и изгибных деформаций осуществляется с по- мощью предельной трактовки конечно-элементного анализа. Увеличение степени со- гласованности по углам поворота между конечными элементами достигается на ос- нове штрафных функций. Высокая точность рассматриваемой схемы дискретизации оболочек проиллюстрирована на примерах расчета цилиндрической панели и оболочки в виде гиперболического параболоида
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):57-63
pages 57-63 views

УТОЧНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ ВОДОПРИЕМНИКА СТРОЯЩЕЙСЯ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2 НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДАННЫХ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

ШЕСТОПАЛОВ П.В.

Аннотация

Приводятся результаты расчетного определения фактических физико- механических характеристик основания водоприемника на основе конечноэлементных моделей системы «строящийся водоприемник - основание» с использованием данных натурных наблюдений за осадками строящегося водоприемника. При этом исследования проводились для различ- ных этапов строительства, соответствующих циклам геодезических наблюдений.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):64-71
pages 64-71 views

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВА «KUMONOS», ОБОРУДОВАННОМ ВСТРОЕННОЙ МАСШТАБНОЙ СЕТКОЙ

Наканива К.

Аннотация

Статья описывает работу с «KUMONOS», которое представляет собой современнейшую установку с встроенной масштабной сеткой. Используя эту установку, можно определять ширину трещины, появившуюся в конструкции, с большого расстояния. Сравнивая представленный метод и традиционные ручные замеры ширины раскрытия трещин, можно убедиться, что предлагаемое обследование трещин намного точнее, безопаснее и экономичнее. Таким образом, можно ожидать, что«KUMONOS» выполнит важную конструктивную роль в обеспечении безопасности сооружений
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):72-77
pages 72-77 views

СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ ГАСИТЕЛЕМ КОЛЕБАНИЙ

ПЕНЬКОВСКИЙ Г.Ф., СЕВАСТЬЯНОВ В.В.

Аннотация

Рассматриваются вопросы повышения сейсмостойкости зданий и сооружений с использованием сейсмоизоляции. В качестве варианта сейсмоизоляции предложено решение с подвеской здания на жестких тягах с использованием механического гасителя колебаний. Предложен численный дискретно-шаговый метод для расчета параметров колебаний здания. Показано, что применение гасителя колебаний позволяет существенно снизить амплитуду колебаний зданий, даже в случае резонанса.
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2013;(3):77-80
pages 77-80 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».