ОЭММПУПроблемы машиностроения и надежности машин Journal of Machinery Manufacture and Reliability

  • ISSN (Print) 0235-7119
  • ISSN (Online) 3034-5804

Импульсная деформация пластины

Код статьи
S30345804S0235711925030052-1
DOI
10.7868/S3034580425030052
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 3
Страницы
34-39
Аннотация
Одной из главных целей при решении задач пластического течения материала конструкции под действием давления является определение остаточных деформаций после снятия нагрузки. Ее решение связано с определенными трудностями, связанными, в основном, с нелинейностью соотношений между деформациями σ и напряжениями ε, возникающими в рассматриваемой конструкции.
Ключевые слова
нагружение инерционное движение текучесть материала комплексная функция конформные отображения идеальная несжимаемая жидкость
Дата публикации
20.02.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
17

Библиография

  1. 1. Зукас Дж.А., Николас Т, Свифт Х. Ф. и др. Динамика удара. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 296 с.
  2. 2. Седов Л. И. Механика сплошной среды. Т. 1, 2. М.: Наука, 1995.
  3. 3. Баум Ф. А., Орленко Л. П., Станюков К. П., Челышев В. П., Шехтер Б. И. Физика взрыва. М.: Наука, 1975. 704 с.
  4. 4. Миропольский Ф. П., Вишняков О. Л., Попов А. М., Саркисян Р. С. Авиационные боеприпасы и их исследование. М.: ВВИА им. Н.Е. жуковского, 1996. 527 с.
  5. 5. Селиванов В. В., Соловьев В. С., Сысоев Н. Н. Ударные и детонационные волны. Методы исследования. М.: МГУ, 1990. 206 с.
  6. 6. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1977.
  7. 7. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. М.: Наука, 1977. 416 с.
  8. 8. Попов А. М., Валиев Р. М. Система статистических методов обработки экспериментальных данных в машиностроении. Монография. М.: ООО “Технологии стратегического менеджмента”, 2018. 383 с.
  9. 9. Long P. Influence of electropulsing treatment on residual stresses and tensile strength of as-quenched medium carbon steel // J. Phys. Conf. Ser. 2019. V. 1187 (3). P. 032054. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1187/3/032054
  10. 10. Conrad H. Electroplasticity in metals and ceramics // Mater. Sci. Eng. A. 2000. V. 287 (2). P. 276–287. https://doi.org/10.1016/S0921-5093 (00)00786-3
  11. 11. Perkins T. A., Kronenberger T. J., Roth J. T. Metallic forging using electrical flow as an alternative to warm/hot working // J. of Manufact. Sci. Eng. 2007. V. 129 (1). P. 84–94. https://doi.org/10.1115/1.2386164
  12. 12. Salandro W. A., Bunget C., Mears L. Energy-based modeling of an electrically-assisted forging process // 38th Annual North American Manufacturing Research Conf., NAMRC38, Kingston, ON, Canada May 25–28, 2010. P. 647.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека