common.tex 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195
  1. % Общие поля титульного листа диссертации и автореферата
  2. \institution{Пермский национальный исследовательский политехнический университет}
  3. \topic{Влияние концентраторов напряжений на прочностные и деформационные
  4. свойства тканых композитов с поликристаллической матрицей}
  5. \author{Д.~В.~Дедков}
  6. \specnum{05.13.18}
  7. \spec{Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ}
  8. \sa{А.~А.~Ташкинов}
  9. \sastatus{д.~ф.-м.~н., проф.}
  10. \city{Пермь}
  11. \date{\number\year}
  12. % Общие разделы автореферата и диссертации
  13. \mkcommonsect{actuality}{Актуальность работы.}{
  14. Объем производства композиционных материалов увеличивается с каждым годом.
  15. Создание новых материалов играет ключевую роль в авиациионных, космических
  16. и ракетных системах для уменьшения массы и стоимости конструкции.
  17. Появление таких материалов как углепластики, боропластики и органопластики
  18. существенно расширило объемы применения композитов в конструкциях летательных
  19. аппаратов. Кроме этого, композиты применяются в тяжелом и транспортном
  20. машиностроении, энергетике, химической и нефтяной промышленности, строительстве.
  21. Из композитов на основе углеродных волокон изготавливают несущие панели крыла,
  22. оперения и фюзеляжа самолетов, обшивки трехслойных панелей крупногабаритных
  23. антенн, зеркал, работающих в космосе, лопатки турбин, сопловые блоки, носовые
  24. обтекатели, вкладыши критического сечения ракетных двигателей и многие другие
  25. изделия, эксплуатируемые в условиях интенсивного теплового 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 только на этапе выходного ультразвукового контроля изделия.
  36. Эти области труднодоступны для проникновения полимерного связующего даже при
  37. условии вакуумирования или пропитки под давлением. Кроме того, гарантированное
  38. обеспечение наличия в этих участках поликристаллической матрицы (углеродной,
  39. осаждаемой из газовой фазы или получаемой при карбонизации полимеров), матрицы
  40. на основе терморасширенного графита или керамики также затруднено. Это связано
  41. прежде всего с тем, что, во-первых, образующийся на поверхности нитей слой
  42. осаждаемого материала препятствует дальнейшему насыщению каркаса
  43. поликристаллической матрицей и, во-вторых, заполнение внутренних пор исключается
  44. самими переплетенными волокнами основы и утка.
  45. Использование тканых композитов в элементах конструкций
  46. ответственного назначения, работающих в условиях многократно изменяющихся
  47. внешних нагрузок в течении длительного сроков эксплуатации,
  48. предопределяет необходимость прогнозирования не только эффективных
  49. деформационных характеристик, но и проведения уточненного прочностного анализа.
  50. Это, в свою очередь, актуализирует разработку новых математических методов
  51. моделирования поведения слоев этих материалов с локальными дефектами при
  52. комбинированных многоосных квазистатических нагружениях.
  53. Исследованию механического поведения тканых композитов с искривленными
  54. волокнами и переплетениями различного типа посвящены многочисленные публикации
  55. сотрудников Левенского католического университета (Бельгия), которые на
  56. протяжении последних десяти лет занимаются разработкой специализированных
  57. пакетов прикладных программ для описания геометрии и численного решения краевых
  58. задач методом конечных элементов \cite{bib:lomov1, bib:lomov2}. Установлению
  59. закономерностей неупругого деформирования и описанию процессов накопления
  60. повреждений при циклическом нагружении посвящены статьи \cite{bib:shokrieh,
  61. bib:nishikawa}. В работе \cite{bib:hufenbach} проведено сравнение вычислительных
  62. и натурных экспериментов с элементами конструкций из тканых композитов при
  63. многоосном нагружении. Однако изучению влияния локальных технологических
  64. дефектов на механическое поведение, прочностные и деформационные свойства тканых
  65. композитов уделяется недостаточное внимание.
  66. }
  67. \mkcommonsect{objective}{Цель диссертационной работы.}{%
  68. Целью диссертационной работы являлась Разработка новых математических моделей,
  69. описывающих механическое поведение тканых композитов с локальными дефектами
  70. при комбинированных нагружениях.
  71. Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:
  72. \begin{itemize}
  73. \item построение твердотельной модели слоя тканого композиционного материала с
  74. локальными технологическими дефектами;
  75. \item разработка математической модели механического поведения слоя тканого
  76. композита при комбинированном пропорциональном нагружении;
  77. \item оценка влияния типа дефекта на эффективные упругие и прочностные свойства
  78. слоя тканого композита;
  79. \item определение коэффициентов концентрации напряжений в слое тканого
  80. композита с локальными технологическими дефектами.
  81. \end{itemize}
  82. }
  83. \mkcommonsect{novelty}{Научная новизна.}{%
  84. Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
  85. \begin{itemize}
  86. \item применение методов механики композитов к задачам
  87. прогнозирования эффективных деформационных и прочностных характеристик тканого
  88. композиционного материала с искривленными изотропными волокнами и
  89. поликристаллической матрицей;
  90. \item разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных
  91. методов с применением современных компьютерных технологий для определения
  92. коэффициентов концентрации напряжений в слое тканого композиционного материала,
  93. вызванных наличием внутренних технологических дефектов;
  94. \end{itemize}
  95. }
  96. \mkcommonsect{value}{Практическая значимость.}{%
  97. Практическая значимость диссертационной работы состоит в реализации эффективных
  98. численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных
  99. программ для проведения вычислительного эксперимента по определению поведения
  100. слоев тканых композиционных материалов с локальными технологическими дефектами
  101. в условиях многоосного квазистатического нагружения.
  102. }
  103. \mkcommonsect{results}{%
  104. На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:}{%
  105. \begin{itemize}
  106. \item
  107. \end{itemize}
  108. }
  109. \mkcommonsect{approbation}{Апробация работы}{%
  110. Результаты работы докладывались на:
  111. }
  112. \mkcommonsect{pub}{Публикации.}{%
  113. Основные научные результаты диссертации отражены в $4$-х работах, в том числе
  114. в $3$-х статьях перечня, рекомендованного ВАК РФ~\citemy{bib:dedkov1,
  115. bib:dedkov2, bib:dedkov3}, $15$-ти тезисах докладов~\citemy{bib:dedkov1}.
  116. }
  117. \mkcommonsect{contrib}{Личный вклад автора.}{%
  118. Все исследования, изложенные в диссертационной работе, проведены
  119. лично соискателем в процессе научной деятельности под руководством
  120. научного руководителя.
  121. }
  122. \mkcommonsect{struct}{Структура и объем диссертации.}{%
  123. Диссертационная работа состоит из введения, $3$-х частей, заключения, выводов и
  124. списка литературы. Полный объем составляет $n_1$ страниц. Библиография включает
  125. $n_2$ наименований.
  126. }
  127. \mkcommonsect{inintro}{Во введении}{
  128. приведен краткий обзор, отражающий современное состояние вопросов исследования,
  129. сделано заключение об актуальности темы диссертационной работы. Сформулирована
  130. цель данной работы, полученные в ней новые научные результаты, применение и
  131. практическая ценность, приведена аннотация содержания глав диссертационной
  132. работы.
  133. }
  134. \mkcommonsect{infirst}{В первой главе}{
  135. рассматривается физическая модель тканого композиционного материала с
  136. искривленными волокнами и поликристаллической матрицей. Описываются
  137. технологические операции изготовления конструкций из данного вида материала,
  138. которые могут приводить к возникновению локальных технологических
  139. дефектов, а также методы контроля качества конструкций их тканых материалов с
  140. поликристаллической матрицей, позволяющие выявить такие дефекты.
  141. }
  142. \mkcommonsect{insecond}{Во второй главе}{
  143. рассматривается построение геометрической модели тканого композита с
  144. искривленными волокнами идеальной периодической структуры, а также с наличием
  145. локальных технологических дефектов. Описывается программное обеспечение,
  146. используемое для построения геометрической модели. Принимаются физические
  147. гипотезы для решения задачи деформирования слоя тканого композита. На примере
  148. задачи деформации всестороннего растяжения проводится тестирование созданной
  149. модели. Приводятся блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы данных
  150. для поиска коэффициентов концентрации напряжений, вызванных наличием локальных
  151. технологических дефектов.
  152. }
  153. \mkcommonsect{inthird}{В третьей главе}{
  154. рассматривается математическая модель упруго-хрупкого поведения слоя такного
  155. композита с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей при
  156. воздействии различных видов деформирования, с учетом наличия
  157. гарантированной прослойки матрицы между волокнами основы и утка, а также
  158. при наличии контакта с трением между ними. Приведены значения безразмерных
  159. коэффициентов концентрации напряжений, вызванных наличием таких локальных
  160. дефектов как пропуск волокна основы, разрыв волокна основы и разрыв волокон
  161. основы и утка, учитывая внутренние технологические поры, образовавшиеся в
  162. результате недостаточной пропитки ткани материалом матрицы в местах наибольшей
  163. кривизны волокон. Определены механизмы, приводящие к разрушению
  164. поликристалллической матрицы.
  165. }
  166. \mkcommonsect{inend}{В заключении}{
  167. изложены основные результаты диссертационной работы в целом.
  168. }