| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199 |
- % Общие поля титульного листа диссертации и автореферата
- \institution{Пермский национальный исследовательский политехнический университет}
- \topic{Влияние концентраторов напряжений на прочностные и деформационные
- свойства тканых композитов с поликристаллической матрицей}
- \author{Д.~В.~Дедков}
- \specnum{05.13.18}
- \spec{Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ}
- \sa{А.~А.~Ташкинов}
- \sastatus{д.~ф.-м.~н., проф.}
- \city{Пермь}
- \date{\number\year}
- % Общие разделы автореферата и диссертации
- \mkcommonsect{actuality}{Актуальность работы.}{
- Объем производства композиционных материалов увеличивается с каждым годом.
- Создание новых материалов играет ключевую роль в авиациионных, космических
- и ракетных системах для уменьшения массы и стоимости конструкции.
- Появление таких материалов как углепластики, боропластики и органопластики
- существенно расширило объемы применения композитов в конструкциях летательных
- аппаратов. Кроме этого, композиты применяются в тяжелом и транспортном
- машиностроении, энергетике, химической и нефтяной промышленности, строительстве.
- Из композитов на основе углеродных волокон изготавливают несущие панели крыла,
- оперения и фюзеляжа самолетов, обшивки трехслойных панелей крупногабаритных
- антенн, зеркал, работающих в космосе, лопатки турбин, сопловые блоки, носовые
- обтекатели, вкладыши критического сечения ракетных двигателей и многие другие
- изделия, эксплуатируемые в условиях интенсивного теплового воздействия.
- При изготовлении конструкций из композиционных материалов совершенство
- технологии определяется выбором оптимальных параметров технологического
- процесса, техническим уровнем используемого оборудования и остнастки, наличием
- надежных методов неразрушающего контроля композиционных конструкций и
- полуфабрикатов для их производства. \cite{bib:bulanov}
- В то же время, при производстве тканых композитов с искривленными
- волокнами неизбежны технологические дефекты, снижающие эксплуатационные свойства
- изделий. К числу типичных дефектов относятся отсутствие (пропуск) нитей основы
- или утка, разрывы волокон при прошивке слоев, а также внутренние поры, которые
- обнаруживаются только на этапе выходного ультразвукового контроля изделия.
- Эти области труднодоступны для проникновения полимерного связующего даже при
- условии вакуумирования или пропитки под давлением. Кроме того, гарантированное
- обеспечение наличия в этих участках поликристаллической матрицы (углеродной,
- осаждаемой из газовой фазы или получаемой при карбонизации полимеров), матрицы
- на основе терморасширенного графита или керамики также затруднено. Это связано
- прежде всего с тем, что, во-первых, образующийся на поверхности нитей слой
- осаждаемого материала препятствует дальнейшему насыщению каркаса
- поликристаллической матрицей и, во-вторых, заполнение внутренних пор исключается
- самими переплетенными волокнами основы и утка.
- Использование тканых композитов в элементах конструкций
- ответственного назначения, работающих в условиях многократно изменяющихся
- внешних нагрузок в течении длительного сроков эксплуатации,
- предопределяет необходимость прогнозирования не только эффективных
- деформационных характеристик, но и проведения уточненного прочностного анализа.
- Это, в свою очередь, актуализирует разработку новых математических методов
- моделирования поведения слоев этих материалов с локальными дефектами при
- комбинированных многоосных квазистатических нагружениях.
- Исследованию механического поведения тканых композитов с искривленными
- волокнами и переплетениями различного типа посвящены многочисленные публикации
- сотрудников Левенского католического университета (Бельгия), которые на
- протяжении последних десяти лет занимаются разработкой специализированных
- пакетов прикладных программ для описания геометрии и численного решения краевых
- задач методом конечных элементов \cite{bib:lomov1, bib:lomov2}. Установлению
- закономерностей неупругого деформирования и описанию процессов накопления
- повреждений при циклическом нагружении посвящены статьи \cite{bib:shokrieh,
- bib:nishikawa}. В работе \cite{bib:hufenbach} проведено сравнение вычислительных
- и натурных экспериментов с элементами конструкций из тканых композитов при
- многоосном нагружении. Однако изучению влияния локальных технологических
- дефектов на механическое поведение, прочностные и деформационные свойства тканых
- композитов уделяется недостаточное внимание.
- }
- \mkcommonsect{objective}{Цель диссертационной работы.}{%
- Целью диссертационной работы являлась разработка новых математических методов
- моделирования механического поведения тканых композитов с локальными дефектами
- при комбинированных нагружениях.
- Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:
- \begin{itemize}
- \item построение твердотельной модели слоя тканого композиционного материала с
- локальными технологическими дефектами;
- \item разработка математической модели механического поведения слоя тканого
- композита при комбинированном пропорциональном нагружении;
- \item оценка влияния типа дефекта на эффективные упругие и прочностные свойства
- слоя тканого композита;
- \item формулировка рекомендаций по количеству и типу допустимых дефектов, не
- нарушающих эксплуатационные свойства в элементах конструкций, изготовленных из
- тканых композитов.
- \end{itemize}
- }
- \mkcommonsect{novelty}{Научная новизна.}{%
- Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
- \begin{itemize}
- \item применение методов механики композитов к задачам
- прогнозирования эффективных деформационных и прочностных характеристик тканого
- композиционного материала с искривленными изотропными волокнами и
- поликристаллической матрицей;
- \item разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных
- методов с применением современных компьютерных технологий для определения
- эффективных харктеристик тканого композиционного материала;
- \item проведение численных экспериментов для определения эффективных
- характеристик тканого композиционного материала с локальными
- технологическими дефектами.
- \end{itemize}
- }
- \mkcommonsect{value}{Практическая значимость.}{%
- Практическая значимость диссертационной работы состоит в реализации эффективных
- численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных
- программ для проведения вычислительного эксперимента по определению поведения
- слоев тканых композиционных материалов с локальными технологическими дефектами
- в условиях многоосного квазистатического нагружения.
- }
- \mkcommonsect{results}{%
- На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:}{%
- \begin{itemize}
- \item
- \end{itemize}
- }
- \mkcommonsect{approbation}{Апробация работы}{%
- Результаты работы докладывались на:
- }
- \mkcommonsect{pub}{Публикации.}{%
- Основные научные результаты диссертации отражены в $N$-ти работах, в том числе
- в $n_1$-х статьях перечня, рекомендованного ВАК РФ~\citemy{bib:dedkov1,
- bib:dedkov2, bib:dedkov3},
- $n_2$-ти тезисах докладов~\citemy{bib:dedkov1}.
- }
- \mkcommonsect{contrib}{Личный вклад автора.}{%
- Все исследования, изложенные в диссертационной работе, проведены
- лично соискателем в процессе научной деятельности под руководством
- научного руководителя.
- }
- \mkcommonsect{struct}{Структура и объем диссертации.}{%
- Диссертационная работа состоит из введения, $n$-х частей, заключения, выводов и
- списка литературы. Полный объем составляет $n_1$ страниц. Библиография включает
- $n_2$ наименований.
- }
- \mkcommonsect{inintro}{Во введении}{
- приведен краткий обзор, отражающий современное
- состояние вопросов исследования, сделано заключение об актуальности
- темы диссертационной работы. Сформулирована цель данной работы, полученные
- в ней новые научные результаты, применение и практическая ценность,
- приведена аннотация содержания глав диссертационной работы.
- }
- \mkcommonsect{infirst}{В первой главе}{
- !!! Переделать
- рассматриваются технологические операции изготовления конструкций из
- тканых композиционных материалов с поликристаллической матрицей. Описывается
- процесс изготовления волокон, рассматриваются типы тканей и способы их
- производства, а так же совмещение тканого каркаса с поликристаллической
- матрицей, методы контроля качества конструкций их тканых материалов с
- поликристаллической матрицей и типы дефектов, возникающие во время
- технологических процессов, выявляемых с их помощью.
- }
- \mkcommonsect{insecond}{Во второй главе}{
- рассматриваются математические модели упруго-хрупкого поведения
- слоя тканого композита с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей
- при двухосном растяжении в плоскости слоя, чистом сдвиге и одноосном растяжении
- слоя в направлении утка. Приведены значения безразмерных коэффициентов
- концентрации напряжений, вызванных наличием таких локальных дефектов как
- пропуск волокна основы, разрыв волокна основы, разрыв волокон основы и утка, а
- также наличием внутренней технологической поры. Определены механизмы,
- приводящие к разрушению поликристалллической матрицы.
- }
- \mkcommonsect{inthird}{В третьей главе}{
- рассматриваются математические модели упруго-хрупкого поведения слоя такного
- композита с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей при
- двухосном растяжении в плоскости слоя, чистом сдиге и одноосном
- растяжении в направлении утка, с учетом наличия контакта с трением между
- волокнами. Приведены значения безразмерных коэффициентов концентрации
- напряжений, вызванных наличием таких локальных дефектов как разрыв волокна
- основы и разрыв волокон основы и утка, учитывая внутренние технологические
- поры, образовавшиеся в результате недостаточной пропитки ткани материалом
- матрицы в местах наибольшей кривизны волокон. Определены механизмы,
- приводящие к разрушению поликристалллической матрицы.
- }
- \mkcommonsect{inend}{В заключении}{
- изложены основные результаты диссертационной работы в целом.
- }
|