Экспериментальные исследования трехслойных балок с пирамидальным дискретным заполнителем
Авторы: Устарханов О.М., Муселемов Х.М., Устарханов Т.О. | Опубликовано: 11.02.2016 |
Опубликовано в выпуске: #2(671)/2016 | |
Раздел: Технология и технологические машины | |
Ключевые слова: поперечный изгиб, пирамидальный заполнитель, трехслойная балка, несущий слой, деформация, напряжения |
Для повышения прочности трехслойной конструкции (ТК) к воздействию динамических сил в качестве среднего слоя предложено использовать волокнистый материал. Однако он не обеспечивает необходимую жесткость ТК при статическом нагружении. Для увеличения жесткости предложено применить дискретный заполнитель пирамидальной формы. При этом необходимо выявить влияние статических нагрузок на несущую способность ТК с таким заполнителем. Проведены исследования трехслойных балок (ТБ) с дискретным пирамидальным заполнителем на поперечный изгиб при шарнирном и жестком закреплении их кромок. Нагружение осуществлялось равномерно распределенной нагрузкой с помощью специальных устройств и приспособлений. Нагрузка изменялась в пределах упругой зоны работы ТБ, т. е. после ее снятия остаточная деформация ТБ не наблюдалась. Одновременно измерялись смещение концов ТБ и расстояние между несущими слоями. Приведены экспериментальные значения напряжений, возникающих в верхнем несущем слое, и перемещений ТБ с пирамидальным заполнителем из алюминиевой фольги и сплава Д-19 при поперечном изгибе ТБ, а также сравнительные данные теоретических и экспериментальных исследований.
Литература
[1] Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Москва, Наука, 1976. 297 с.
[2] Ильдияров Е.В. Экспериментально-теоретические исследования напряженно-деформированного состояния трехслойной кровельной панели с ортотропным средним слоем. Строительная механика и расчет сооружений, 2011, № 6, с. 11.
[3] Панин В.Ф. Сотовые конструкции. Москва, Машиностроение, 1982. 153 с.
[4] Прохоров Ю.Ф., Дерющев В.В. Влияние технологических дефектов на несущую способность трехслойных конструкций. Технология судостроения, 1981, № 10, с. 25–29.
[5] Устарханов О.М., Алибеков М.С., Устарханов Т.О. Экспериментальное исследование прочности конического заполнителя для трехслойных конструкций. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2014, № 9, с. 54–59.
[6] Устарханов О.М., Муселемов Х.М., Устарханов Т.О. Экспериментальные исследования влияния клея и размеров ячейки на несущую способность трехслойных балок. Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки, 2012, № 2, c. 91–95.
[7] Устарханов О.М., Устарханов Т.О., Муселемов Х.М. Экспериментальные исследования влияния клея на несущую способность трехслойных балок. Вестник ДГТУ, 2011, № 20, с. 86–93.
[8] Устарханов О.М., Муселемов Х.М., Акаев Н.К. Исследования влияния температуры на несущую способность клееных трехслойных балок. Вестник ДГТУ, 2011, № 22, с. 127–132.
[9] Устарханов О.М., Кобелев В.Н., Кобелев В.В., Абросимов Н.А. Анализ экспериментального исследования трехслойных балок с металлическим сотовым заполнителем и композиционными несущими слоями. Сб. Междунар. науч.-техн. конф. Современные научно-технические проблемы гражданской авиации, Москва, МГТУГА, 1999, с. 32–33.
[10] Устарханов О.М., Булгаков А.И., Муселемов Х.М., Устарханов Т.О. Расчет трехслойных балок с учетом клеевого шва по методу конечных элементов с помощью ПК ЛИРА. Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки, 2012, № 5, с. 69–72.