МЕТОД СНИЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Дементьев Илья Игоревич, Устинов Александр Николаевич
Аннотация. В современной мировой космонавтике наблюдается тенденция к использованию волокнистых композиционных материалов для изготовления элементов конструкций космических аппаратов. Особенностями композитов являются технологические напряжения, возникающие в элементах на стадиях их изготовления. В статье представлен оригинальный метод снижения остаточных напряжений, направленный на повышение качества технологий изготовления композитных элементов конструкций космических аппаратов.
Ключевые слова и фразы: космический аппарат, композиционный материал, остаточные напряжения, управляемая термическая обработка в комплексе с регулируемыми вибрационными нагрузками, space vehicle, composite material, residual stresses, controlled heat treatment in combination with controlled vibration loads
Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.
Список литературы:
Андреев В. И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: монография. М.: Изд-во АСВ, 2002. 288 с.
Болотин В. В. Влияние технологических дефектов на механическую надежность конструкций из композитов // Механика полимеров. 1972. № 3. С. 529-540.
Варушкин Е. М. Исследование температурных остаточных напряжений и деформаций в толстостенных намотанных изделиях из армированных пластиков // Механика полимеров. 1971. № 6. С. 1040-1046.
Варушкин Е. М., Поляков В. И., Лапин Ю. Л. Экспериментальное исследование влияния технологических параметров на остаточные напряжения в толстостенных намотанных изделиях // Механика полимеров. 1972. № 2. С. 75-80.
Григолюк Э. И., Бурак Я. И., Подстригач Я. С. Об одной экстремальной задаче термоупругости для бесконечной цилиндрической оболочки // Доклады АН СССР. 1967. № 3. С. 537-634.
Григолюк Э. И., Бурак Я. И., Подстригач Я. С. Постановка и решение некоторых вариационных задач термоупругости тонких оболочек применительно к выбору оптимальных режимов местной термообработки // Журнал прикладной механики и технической физики. 1968. № 4. С. 47-54.
Григолюк Э. И., Селезов И. Т. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. М.: ВИНИТИ, 1973. 273 с.
Дементьев И. И. Теория оптимального управления движением космических аппаратов: анализ, основные положения и математические модели. Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2015. 143 с.
Иванов В. К. Вариант линейной теории композитных оболочек, учитывающий деформации поперечного сдвига и обжатие // Механика композитных материалов. 1989. № 4. С. 682-687.
Инденбаум В. М. Расчет остаточных напряжений в многослойных цилиндрах из комбинированных композитов // Труды Московского энергетического института. М., 1973. Вып. 164. С. 81-86.
Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел / пер. со 2-го англ. изд. под ред. А. А. Померанцева. М.: Наука, 1964. 488 с.
Коваленко А. Д. Введение в термоупругость. Киев: Наукова думка, 1965. 204 с.
Композиционные материалы: справочник / В. В. Васильев и др.; под общ. ред. В. В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
Махмутов И. М., Сорина Т. Г., Суворова Ю. В., Сургучева А. И. Разрушение композитов с учетом воздействия температуры и влаги // Механика композитных материалов. 1983. № 2. С. 581-591.
Тимошенко С. П. Прочность и колебания элементов конструкций / под ред. Э. И. Григолюка. М.: Наука, 1975. 704 с.
Товстик П. Е. Устойчивость тонких оболочек: асимптотические методы. М.: Наука, 1995. 320 с.