common.tex 23 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257
  1. % Общие поля титульного листа диссертации и автореферата
  2. \institution{Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
  3. высшего профессионального образования \\ Пермский национальный
  4. исследовательский политехнический университет}
  5. \topic{Математическое моделирование механического поведения тканых композитов с
  6. техническими дефектами}
  7. \author{Д.~В.~Дедков}
  8. \specnum{05.13.18}
  9. \spec{Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ}
  10. \sa{А.~А.~Ташкинов}
  11. \sastatus{профессор, доктор физ.-мат. наук}
  12. \city{Пермь}
  13. \date{\number\year}
  14. % Общие разделы автореферата и диссертации
  15. \mkcommonsect{actuality}{Актуальность работы.}{
  16. Производство композиционных материалов увеличивается с каждым годом.
  17. Создание новых материалов играет ключевую роль в развитии энергетических,
  18. космических, транстпортных, химических и биотехнологических систем,
  19. строительстве и других отраслях экономики.
  20. Например, в аэрокосмической технике из композитов на основе углеродных волокон
  21. изготавливают несущие панели крыла оперения и фюзеляжа самолетов, обшивки
  22. трехслойных панелей крупногабаритных антенн, зеркал, работающих в космосе,
  23. лопатки турбин, сопловые блоки, носовые обтекатели, вкладыши критического
  24. сечения ракетных двигателей и многие другие изделия, эксплуатируемые в условиях
  25. интенсивного термомеханического воздействия.
  26. При изготовлении конструкций из композиционных материалов совершенство
  27. технологии определяется выбором оптимальных параметров технологического
  28. процесса, техническим уровнем используемого оборудования и остнастки, наличием
  29. надежных методов неразрушающего контроля композиционных конструкций и
  30. полуфабрикатов для их производства. \cite{bib:bulanov}
  31. В то же время, при производстве тканых композитов с искривленными
  32. волокнами неизбежны технологические дефекты, снижающие эксплуатационные свойства
  33. изделий. К числу типичных дефектов относятся отсутствие (пропуск) нитей основы
  34. или утка, разрывы волокон при прошивке слоев, а также внутренние поры, которые
  35. обнаруживаются, как правило, на этапе выходного контроля изделия.
  36. Использование тканых композитов в элементах конструкций, работающих в условиях
  37. многократно изменяющихся внешних нагрузок в течении длительных сроков
  38. эксплуатации, предопределяет необходимость прогнозирования механического
  39. поведения материалов с учетом возможных технологических дефектов. Это, в свою
  40. очередь, актуализирует разработку новых математических моделей поведения слоев
  41. этих материалов с локальными дефектами при комбинированных многоосных
  42. квазистатических нагружениях.
  43. % TODO: Дописать обзор
  44. Моделированию механического поведения тканых композитов с искривленными
  45. волокнами и переплетениями различного типа посвящены многочисленные публикации
  46. сотрудников Католического университета Лёвена (Бельгия), которые на
  47. протяжении последних десяти лет занимаются разработкой специализированных
  48. пакетов прикладных программ для описания геометрии и численного решения краевых
  49. задач методом конечных элементов \cite{bib:lomov1, bib:lomov2}. Установлению
  50. закономерностей деформирования и описанию процессов накопления повреждений
  51. нагружении посвящены статьи \cite{bib:shokrieh, bib:nishikawa}. В работе
  52. \cite{bib:hufenbach} проведено сравнение вычислительных и натурных
  53. экспериментов с элементами конструкций из тканых композитов при
  54. многоосном нагружении. В работах
  55. \cite{bib:overview1,bib:overview2,bib:overview3,bib:overview4,bib:overview5,
  56. bib:overview6, bib:overview7, bib:overview8, bib:overview9, bib:overview10,
  57. bib:overview11, bib:overview12, bib:overview13, bib:overview14,
  58. bib:overview15, bib:overview16, bib:overview17, bib:overview18,
  59. bib:overview19, bib:overview20, bib:overview21, bib:overview22} описывается
  60. применение численных методов конечно-элементного моделирования к задачам
  61. микроразрушения композитов. Однако, изучению влияния локальных технологических
  62. дефектов на механическое поведение, прочностные и деформационные свойства тканых
  63. композитов уделяется недостаточное внимание.
  64. % TODO: Дописать выводы
  65. }
  66. \mkcommonsect{objective}{Цель диссертационной работы.}{%
  67. Целью диссертационной работы являлась разработка новых математических моделей,
  68. описывающих механическое поведение тканых композитов с локальными дефектами
  69. при комбинированных нагружениях.
  70. Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:
  71. \begin{itemize}
  72. \item построение твердотельной модели слоя тканого композиционного материала с
  73. локальными технологическими дефектами;
  74. \item разработка математической модели механического поведения слоя тканого
  75. композита при многоосном пропорциональном нагружении;
  76. \item разработка модуля расширений платформы численного моделирования
  77. SALOME-MECA для определения безразмерного параметра поля напряжений $\Theta$.
  78. \item получение новых численных результатов, позволяющих оценить влияние
  79. дефекта на механическое поведение волокон и матрицы в слое тканого
  80. композита и вычислить коэффициенты концентрации напряжений в зоне
  81. технологического дефекта слоя тканого композита.
  82. \end{itemize}
  83. }
  84. \mkcommonsect{novelty}{Научная новизна.}{%
  85. Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
  86. \begin{itemize}
  87. \item построение физических и математических моделей тканых композитов с
  88. технологическими дефектами, с деформированных плетом искривлений волокон, схем
  89. переплетения и условий внешних физических воздействий;
  90. \item разработка, обоснование и верификация эффективных вычислительных
  91. методов и алгоритмов с применением современных компьютерных технологий для
  92. определения параметров внутреннего состояния в зоне технологического дефекта
  93. слоя тканого композиционного материала;
  94. \item получение численных результатов позволяющих оценить влияние дефекта на
  95. механическое поведение волокон и матрицы в слое тканого композита и вычислить
  96. коэффициенты концентрации напряжений в зоне технологического дефекта слоя
  97. тканого композита.
  98. \end{itemize}
  99. }
  100. \mkcommonsect{value}{Практическая значимость.}{%
  101. Практическая значимость диссертационной работы состоит в реализации эффективных
  102. численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных
  103. программ для проведения вычислительного эксперимента по определению поведения
  104. слоев тканых композиционных материалов с локальными технологическими дефектами
  105. в условиях многоосного квазистатического нагружения.
  106. }
  107. \mkcommonsect{results}{%
  108. На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:}{%
  109. \begin{itemize}
  110. \item математическая модель фрагмента слоя тканого композиционного
  111. материала полотняного плетения с локальными технологическими дефектами при
  112. произвольном макродеформировании;
  113. \item модуль расширений платформы численного моделирования SALOME-MECA для
  114. определения безразмерного параметра $\Theta$ в некоторой точке тела, на основе
  115. численного решения краевых задач;
  116. \item результаты решения задач по определению коэффициентов концентрации
  117. напряжений в слое тканого композиционного материала с локальными
  118. технологическими дефектами в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна
  119. основы, одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней
  120. технологической поры.
  121. \end{itemize}
  122. }
  123. \mkcommonsect{approbation}{Апробация работы}{%
  124. Результаты работы докладывались на $10$ всероссийских и $5$
  125. международных конференциях:
  126. \begin{enumerate}
  127. \item XL, XLI Int. Summer School <<Advanced Problems in Mechanics>>,
  128. С.Петербург, 28 мая -- 01 июня 2012 г., 01--08 июля 2013 г.
  129. \item Международная конференция <<Актуальные проблемы механики сплошных
  130. сред>>, Цахкадзор, Армения, 08--12 октября 2012 г.
  131. \item Международная конференция <<Иерархически организованные системы живой и
  132. неживой природы>>, Томск, 9--13 сентября 2013 г.
  133. \item VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике
  134. деформируемого твердого тела, Ростов-на-Дону, 15--18 октября 2013 г.
  135. \item VI Евразийская научно-практическая конференция <<Прочность неоднородных
  136. структур>>, Москва, 17--19 апреля 2012 г.
  137. \item XVIII Зимняя школа по механике сплошных сред, Пермь-Екатеринбург, 18--22
  138. февраля 2013 г.
  139. \item Всероссийская конференция <<Механика наноструктурированных материалов и
  140. систем>>, Москва, 13--15 декабря 2011 г.
  141. \item VII Российская конференция <<Механика микронеоднородных
  142. материалов и разрушение>>, Екатеринбург, 23--27 апреля 2012 г.
  143. \item IV Всероссийский симпозиум <<Механика наноструктурированных материалов и
  144. систем>>, Москва, 04--06 декабря 2012 г.
  145. \item VIII Российская НТК <<Механика, ресурс и диагностика материалов и
  146. конструкций>>, Екатеринбург, 26--30 мая 2014 г.
  147. \item Международная молодежная научная конференция <<XXXVIII Гагаринские
  148. чтения>>, Москва, 10--14 апреля 2012 г.
  149. \item Международный молодежный научный форум <<Ломоносов-2012>>, Москва,
  150. 10--14 апреля 2012 г.
  151. \item XXI, XXII Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов
  152. <<Мат. моделирование в естественных науках>>, Пермь, 03--06 октября 2012 г.,
  153. 02--05 октября 2013 г.
  154. \end{enumerate}
  155. }
  156. \mkcommonsect{pub}{Публикации.}{%
  157. Основные научные результаты диссертации отражены в $5$-и статьях, из которых
  158. $3$ опубликованы в изданиях, входящих в базы цитирования SCOPUS, а $4$ статьи
  159. --- в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ~\citemy{A:bib:dedkov1,
  160. A:bib:dedkov2, A:bib:dedkov3} и $17$-и работах в материалах и тезисах
  161. докладов Всероссийских и международных конференций~\citemy{A:bib:dedkov10,
  162. A:bib:dedkov11, A:bib:dedkov12, A:bib:dedkov13, A:bib:dedkov14,
  163. A:bib:dedkov15, A:bib:dedkov16, A:bib:dedkov17, A:bib:dedkov18,
  164. A:bib:dedkov19, A:bib:dedkov20, A:bib:dedkov21, A:bib:dedkov22,
  165. A:bib:dedkov23, A:bib:dedkov24, A:bib:dedkov25, A:bib:dedkov26, A:bib:dedkov27}.
  166. }
  167. \mkcommonsect{contrib}{Личный вклад автора.}{%
  168. заключается в разработке и обосновании математической модели тканого
  169. композиционного материала полотняного плетения с внутренними технологическими
  170. дефектами; разработке и тестировании модуля расширений платформы численного
  171. моделирования SALOME-MECA для определения безразмерного параметра $\Theta$;
  172. определению коэффициентов концентрации напряжений в слое тканого
  173. композиционного материала, вызванных наличием локальных технологических
  174. дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна основы, одновременного
  175. разрыва волокон основы и утка, а также внутренней технологической поры.
  176. Постановка задач и обсуждение результатов проводились совместно с научным
  177. руководителем. В статьях, написанных в соавторстве с научным руководителем,
  178. автором выполнен полный объем численного эксперимента, а также обработки
  179. результатов моделирования.
  180. }
  181. \mkcommonsect{struct}{Структура и объем диссертации.}{%
  182. Диссертационная работа состоит из введения, $3$-х глав, заключения, выводов и
  183. списка литературы. Полный объем составляет $97$ страниц. Библиография
  184. включает $61$ наименование.
  185. }
  186. \mkcommonsect{inintro}{Во введении}{
  187. приведен краткий обзор, отражающий современное состояние вопросов исследования,
  188. сделано заключение об актуальности темы диссертационной работы. Сформулирована
  189. цель данной работы, полученные в ней новые научные результаты, применение и
  190. практическая ценность, приведена аннотация содержания глав диссертационной
  191. работы.
  192. }
  193. \mkcommonsect{infirst}{В первой главе}{
  194. рассматривается физическая модель тканого композиционного материала с
  195. искривленными волокнами и поликристаллической матрицей. Описываются
  196. технологические операции изготовления конструкций из данного вида материала,
  197. которые могут приводить к возникновению локальных технологических
  198. дефектов, а также методы контроля качества конструкций их тканых материалов с
  199. поликристаллической матрицей, позволяющие выявить такие дефекты.
  200. }
  201. \mkcommonsect{insecond}{Во второй главе}{
  202. разработана математическая модель тканого композита полотняного
  203. плетения идеальной периодической структуры, а также с наличием локальных
  204. технологических дефектов. Описывается программное обеспечение, используемое для
  205. построения геометрической модели. Принимаются гипотезы для решения задачи
  206. деформирования слоя тканого композита. На примере задачи о равнокомпонентном
  207. макродеформировании проводится тестирование разработанной модели. Приводятся
  208. блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы данных расширений
  209. платформы численного моделирования SALOME-MECA для определения значений
  210. безразмерного параметра $\Theta$, описывающего исследуемое свойство в
  211. произвольной точке слоя тканого композита.
  212. }
  213. \mkcommonsect{inthird}{В третьей главе}{
  214. на основе численного решения задач комбинированного многоосного
  215. нагружения, с помощью разработанного модуля расширений платформы численного
  216. моделирования SALOME-MECA, определяются значения безразмерных коэффициентов
  217. концентрации напряжений в слое тканого композита, вызванные наличием локальных
  218. технологических дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна
  219. основы, одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней
  220. технологической поры. Рассматриваются модели тканого композита при наличием
  221. контакта с трением между влокнами основы и утка, а также с гарантированной
  222. прослойкой матрицы между волокнами. Определяются механизмы, приводящие к
  223. разрушению поликристалллической матрицы. Показываются зависимости этих
  224. механизмов от типа дефекта, вида нагружения, а также наличия в технологическом
  225. процессе дополнительных операций, обеспечивающих проникновение связующего в
  226. полости, образованные локальными технологическими дефектами.
  227. }
  228. \mkcommonsect{inend}{В заключении}{
  229. изложены основные результаты диссертационной работы в целом.
  230. }