common.tex 25 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274
  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. % 12 монографий по механическому поведению композитов - Done
  44. % 20-25 фамилий по математическим моделям
  45. % 30-35 монографий и статей по математическим моделям
  46. % 12 монографий и статей по трехмерному моделированию - Done
  47. % 8 монографий и статей по анализу дефектов - Done
  48. Изучению механического поведения композитов посвящены многочисленные
  49. исследования, результаты которых обобщены в монографиях
  50. \cite{bib:overview1, bib:overview4, bib:overview23, bib:overview24,
  51. bib:overview25, bib:overview26, bib:overview27, bib:overview28, bib:overview29,
  52. bib:overview2, bib:overview31, bib:overview32, bib:overview33}. Математические
  53. модели процессов деформирования композитов с учетом неоднородности их структуры
  54. разрабатывались и изучались А.~Н.~Аношкиным, В.~Э.~Вильдеманом, А.~В.~Зайцевым,
  55. Ю.~В.~Соколкиным, А.~А.~Ташкиновым, В.~Е.~Шавшуковым. \cite{}.
  56. Моделированию композитов как трехмерных неоднородных структур при механических
  57. воздействиях с анализом полей деформаций и напряжений в матрице и армирующих
  58. элементах посвящены работы \cite{bib:overview3, bib:overview5, bib:overview6,
  59. bib:overview7, bib:overview8, bib:overview9, bib:overview10, bib:overview11,
  60. bib:overview12, bib:overview13, bib:overview14, bib:overview15, bib:overview16,
  61. bib:overview17, bib:overview18, bib:overview19, bib:overview20, bib:overview21,
  62. bib:overview22}. Анализ технологических дефектов и изучение их влияния на
  63. механическое поведение волокнистых и тканых композитов отражены в статьях и
  64. монографиях \cite{bib:shokrieh, bib:nishikawa, bib:overview30, bib:overview34,
  65. bib:overview35, bib:overview36, bib:overview37, bib:overview38}. Моделированию
  66. механического поведения тканых композитов с искривленными волокнами и
  67. переплетениями различного типа посвящены многочисленные публикации сотрудников
  68. Католического университета Лёвена (Бельгия), которые на протяжении последних
  69. десяти лет занимаются разработкой специализированных пакетов прикладных программ
  70. для описания геометрии и численного решения краевых задач методом конечных
  71. элементов \cite{bib:lomov1, bib:lomov2}. В работе \cite{bib:hufenbach} проведено
  72. сравнение вычислительных и натурных экспериментов с элементами конструкций из
  73. тканых композитов при многоосном нагружении. Однако, изучению влияния локальных
  74. технологических дефектов на механическое поведение, прочностные и деформационные
  75. свойства тканых композитов уделяется недостаточное внимание. Прежде всего, это
  76. связано со сложностью построения дискретных моделей для трехмерных неоднородных
  77. структур с учетом искривления и переплетения волокон, отсутствием эффективных
  78. программных комплексов, реализующих вариационно-разностные методы в задачах
  79. механики тканых композитов с технологическими дефектами, вычислительными
  80. трудностями получения результатов расчета параметров внутреннего состояния
  81. деформируемых существенно неоднородных материалов при сложном напряженном
  82. состоянии на макро- и микроуровне.
  83. }
  84. \mkcommonsect{objective}{Цель диссертационной работы.}{%
  85. Целью диссертационной работы являлась разработка новых математических моделей,
  86. описывающих механическое поведение тканых композитов с локальными дефектами
  87. при комбинированных нагружениях.
  88. Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:
  89. \begin{itemize}
  90. \item построение твердотельной модели слоя тканого композиционного материала с
  91. локальными технологическими дефектами;
  92. \item разработка математической модели механического поведения слоя тканого
  93. композита при многоосном пропорциональном нагружении;
  94. \item разработка модуля расширений платформы численного моделирования
  95. SALOME-MECA для определения безразмерного параметра поля напряжений $\Theta$.
  96. \item получение новых численных результатов, позволяющих оценить влияние
  97. дефекта на механическое поведение волокон и матрицы в слое тканого
  98. композита и вычислить коэффициенты концентрации напряжений в зоне
  99. технологического дефекта слоя тканого композита.
  100. \end{itemize}
  101. }
  102. \mkcommonsect{novelty}{Научная новизна.}{%
  103. Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
  104. \begin{itemize}
  105. \item построение физических и математических моделей тканых композитов с
  106. технологическими дефектами, с деформированных плетом искривлений волокон, схем
  107. переплетения и условий внешних физических воздействий;
  108. \item разработка, обоснование и верификация эффективных вычислительных
  109. методов и алгоритмов с применением современных компьютерных технологий для
  110. определения параметров внутреннего состояния в зоне технологического дефекта
  111. слоя тканого композиционного материала;
  112. \item получение численных результатов позволяющих оценить влияние дефекта на
  113. механическое поведение волокон и матрицы в слое тканого композита и вычислить
  114. коэффициенты концентрации напряжений в зоне технологического дефекта слоя
  115. тканого композита.
  116. \end{itemize}
  117. }
  118. \mkcommonsect{value}{Практическая значимость.}{%
  119. Практическая значимость диссертационной работы состоит в реализации эффективных
  120. численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных
  121. программ для проведения вычислительного эксперимента по определению поведения
  122. слоев тканых композиционных материалов с локальными технологическими дефектами
  123. в условиях многоосного квазистатического нагружения.
  124. }
  125. \mkcommonsect{results}{%
  126. На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:}{%
  127. \begin{itemize}
  128. \item математическая модель фрагмента слоя тканого композиционного
  129. материала полотняного плетения с локальными технологическими дефектами при
  130. произвольном макродеформировании;
  131. \item модуль расширений платформы численного моделирования SALOME-MECA для
  132. определения безразмерного параметра $\Theta$ в некоторой точке тела, на основе
  133. численного решения краевых задач;
  134. \item результаты решения задач по определению коэффициентов концентрации
  135. напряжений в слое тканого композиционного материала с локальными
  136. технологическими дефектами в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна
  137. основы, одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней
  138. технологической поры.
  139. \end{itemize}
  140. }
  141. \mkcommonsect{approbation}{Апробация работы}{%
  142. Результаты работы докладывались на $10$ всероссийских и $5$
  143. международных конференциях:
  144. \begin{enumerate}
  145. \item XL, XLI Int. Summer School <<Advanced Problems in Mechanics>>,
  146. С.Петербург, 28 мая -- 01 июня 2012 г., 01--08 июля 2013 г.
  147. \item Международная конференция <<Актуальные проблемы механики сплошных
  148. сред>>, Цахкадзор, Армения, 08--12 октября 2012 г.
  149. \item Международная конференция <<Иерархически организованные системы живой и
  150. неживой природы>>, Томск, 9--13 сентября 2013 г.
  151. \item VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике
  152. деформируемого твердого тела, Ростов-на-Дону, 15--18 октября 2013 г.
  153. \item VI Евразийская научно-практическая конференция <<Прочность неоднородных
  154. структур>>, Москва, 17--19 апреля 2012 г.
  155. \item XVIII Зимняя школа по механике сплошных сред, Пермь-Екатеринбург, 18--22
  156. февраля 2013 г.
  157. \item Всероссийская конференция <<Механика наноструктурированных материалов и
  158. систем>>, Москва, 13--15 декабря 2011 г.
  159. \item VII Российская конференция <<Механика микронеоднородных
  160. материалов и разрушение>>, Екатеринбург, 23--27 апреля 2012 г.
  161. \item IV Всероссийский симпозиум <<Механика наноструктурированных материалов и
  162. систем>>, Москва, 04--06 декабря 2012 г.
  163. \item VIII Российская НТК <<Механика, ресурс и диагностика материалов и
  164. конструкций>>, Екатеринбург, 26--30 мая 2014 г.
  165. \item Международная молодежная научная конференция <<XXXVIII Гагаринские
  166. чтения>>, Москва, 10--14 апреля 2012 г.
  167. \item Международный молодежный научный форум <<Ломоносов-2012>>, Москва,
  168. 10--14 апреля 2012 г.
  169. \item XXI, XXII Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов
  170. <<Мат. моделирование в естественных науках>>, Пермь, 03--06 октября 2012 г.,
  171. 02--05 октября 2013 г.
  172. \end{enumerate}
  173. }
  174. \mkcommonsect{pub}{Публикации.}{%
  175. Основные научные результаты диссертации отражены в $5$-и статьях, из которых
  176. $3$ опубликованы в изданиях, входящих в базы цитирования SCOPUS, а $4$ статьи
  177. --- в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ~\citemy{A:bib:dedkov1,
  178. A:bib:dedkov2, A:bib:dedkov3} и $17$-и работах в материалах и тезисах
  179. докладов Всероссийских и международных конференций~\citemy{A:bib:dedkov10,
  180. A:bib:dedkov11, A:bib:dedkov12, A:bib:dedkov13, A:bib:dedkov14,
  181. A:bib:dedkov15, A:bib:dedkov16, A:bib:dedkov17, A:bib:dedkov18,
  182. A:bib:dedkov19, A:bib:dedkov20, A:bib:dedkov21, A:bib:dedkov22,
  183. A:bib:dedkov23, A:bib:dedkov24, A:bib:dedkov25, A:bib:dedkov26, A:bib:dedkov27}.
  184. }
  185. \mkcommonsect{contrib}{Личный вклад автора.}{%
  186. заключается в разработке и обосновании математической модели тканого
  187. композиционного материала полотняного плетения с внутренними технологическими
  188. дефектами; разработке и тестировании модуля расширений платформы численного
  189. моделирования SALOME-MECA для определения безразмерного параметра $\Theta$;
  190. определению коэффициентов концентрации напряжений в слое тканого
  191. композиционного материала, вызванных наличием локальных технологических
  192. дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна основы, одновременного
  193. разрыва волокон основы и утка, а также внутренней технологической поры.
  194. Постановка задач и обсуждение результатов проводились совместно с научным
  195. руководителем. В статьях, написанных в соавторстве с научным руководителем,
  196. автором выполнен полный объем численного эксперимента, а также обработки
  197. результатов моделирования.
  198. }
  199. \mkcommonsect{struct}{Структура и объем диссертации.}{%
  200. Диссертационная работа состоит из введения, $3$-х глав, заключения, выводов и
  201. списка литературы. Полный объем составляет $97$ страниц. Библиография
  202. включает $61$ наименование.
  203. }
  204. \mkcommonsect{inintro}{Во введении}{
  205. приведен краткий обзор, отражающий современное состояние вопросов исследования,
  206. сделано заключение об актуальности темы диссертационной работы. Сформулирована
  207. цель данной работы, полученные в ней новые научные результаты, применение и
  208. практическая ценность, приведена аннотация содержания глав диссертационной
  209. работы.
  210. }
  211. \mkcommonsect{infirst}{В первой главе}{
  212. рассматривается физическая модель тканого композиционного материала с
  213. искривленными волокнами и поликристаллической матрицей. Описываются
  214. технологические операции изготовления конструкций из данного вида материала,
  215. которые могут приводить к возникновению локальных технологических
  216. дефектов, а также методы контроля качества конструкций их тканых материалов с
  217. поликристаллической матрицей, позволяющие выявить такие дефекты.
  218. }
  219. \mkcommonsect{insecond}{Во второй главе}{
  220. разработана математическая модель тканого композита полотняного
  221. плетения идеальной периодической структуры, а также с наличием локальных
  222. технологических дефектов. Описывается программное обеспечение, используемое для
  223. построения геометрической модели. Принимаются гипотезы для решения задачи
  224. деформирования слоя тканого композита. На примере задачи о равнокомпонентном
  225. макродеформировании проводится тестирование разработанной модели. Приводятся
  226. блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы данных расширений
  227. платформы численного моделирования SALOME-MECA для определения значений
  228. безразмерного параметра $\Theta$, описывающего исследуемое свойство в
  229. произвольной точке слоя тканого композита.
  230. }
  231. \mkcommonsect{inthird}{В третьей главе}{
  232. на основе численного решения задач комбинированного многоосного
  233. нагружения, с помощью разработанного модуля расширений платформы численного
  234. моделирования SALOME-MECA определяются значения безразмерных коэффициентов
  235. концентрации напряжений в слое тканого композита, вызванные наличием локальных
  236. технологических дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна
  237. основы, одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней
  238. технологической поры. Рассматриваются модели тканого композита при наличием
  239. контакта с трением между влокнами основы и утка, а также с гарантированной
  240. прослойкой матрицы между волокнами. Определяются механизмы, приводящие к
  241. разрушению поликристалллической матрицы. Установлены зависимости этих
  242. механизмов от типа дефекта, вида нагружения, а также наличия в технологическом
  243. процессе дополнительных операций, обеспечивающих проникновение связующего в
  244. полости, образованные локальными технологическими дефектами.
  245. }
  246. \mkcommonsect{inend}{В заключении}{
  247. изложены основные результаты диссертационной работы в целом.
  248. }