ОЭММПУПроблемы машиностроения и надежности машин Journal of Machinery Manufacture and Reliability

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

К ОЦЕНКЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Код статьи
S30345804S0235711925040056-1
DOI
10.7868/S3034580425040056
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 4
Страницы
31-40
Аннотация
Представлены результаты разработки методики и программы для численного моделирования процесса усталостного разрушения элементов конструкций, имеющих поверхностные механические повреждения (дефекты) типа “продиров” и рисок. Расчет включает два этапа: 1-й этап - моделирование процесса образования дефектов как динамической упругопластической контактной задачи; 2-й этап - расчет на усталость с учетом влияния дефектов и полей остаточных напряжений, возникших в процесс его создания. Для ряда модельных примеров получены распределения остаточных напряжений в зонах дефектов и зависимости величин максимальных остаточных напряжений от формы сечений повреждающих элементов различной конфигурации (прямоугольной, полу-эллиптической, клинообразной) и скоростей их движения, а также установлены величины минимальных скоростей движения повреждающих элементов, при которых для заданной конфигурации сечения возможно повреждение рассматриваемого типа. Приведены результаты расчетов образцов из трубной стали 17Г1С с дефектами на сопротивление усталостному разрушению.
Ключевые слова
метод конечных элементов механические повреждения типа надрезов и рисок остаточные напряжения расчет на усталостную прочность
Дата публикации
17.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
25

Библиография

  1. 1. Галлямов А. К., Верняев К. В., Шаммазов А. М. Обеспечение надежности функционирования системы диагностики на основе технической диагностики. М.: УГНТУ, 1998. 600 с.
  2. 2. Аладинский В. В., Гаспарянц Р. С., Маханев В. Н. Методика расчета на прочность расчета на прочность и долговечность труб с дефектами геометрии // Нефтегазовое дело. 2007. Т. 5. № 5. С. 119-124.
  3. 3. Аладинский В. В., Гаспарянц Р. С. Методика расчета на прочность долговечность труб с механическими повреждения типа “риска” // Нефтегазовое дело. 2007. № 2. С. 1-14.
  4. 4. Махутов Н. А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкций на прочность. М.: Машиностроение, 1981. 272 с.
  5. 5. Проблемы разрушения, ресурса и безопасности технических систем / Под ред. В. В. Москвичева, М. М. Гаденина. Красноярск: КОДАС-СибЭРА, 1997. 520 с.
  6. 6. Софич В. Г., Разумовский И. А. К расчетной оценке прочности и долговечности элементов конструкций с острыми механическими надрезами и задирами методом конечных элементов // Труды XXXV Международной инновационной конференции молодых ученых и студентов МИКМУС-2023. Москва, 13-14 ноября 2023. С. 185-189.
  7. 7. Махутов Н. А. Испытания на статическую и циклическую прочность специальных образцов с искусственными и реальными рисками // Отчет Института машиноведения им. А. А. Благонравова РАН, 2003. 59 с.
  8. 8. Яковлев Д. С., Микуров В. В., Машенцева М. С. Особенности механических характеристик массово применяемых марок сталей, используемых в технологических трубопроводах в интервале температур эксплуатации // Вестник Южно-Уральского Государственного университета. Металловедение и термическая обработка. 2022. Т. 22. № 3. С. 11-27.
  9. 9. ANSYS2023 R1. Программная система анализа метода конечных элементов.
  10. 10. Берендеев Н. Н. Методы решения задачи усталости в пакете ANSYS WORKBENCH. Н.-Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. 64 с.
  11. 11. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-002-86. М.: Атомиздат, 1989. 525 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека