Bibliography was modified, fixes in summaries
This commit is contained in:
98
common.tex
98
common.tex
@@ -73,9 +73,17 @@
|
||||
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.
|
||||
многоосном нагружении. В работах
|
||||
\cite{bib:overview1,bib:overview2,bib:overview3,bib:overview4,bib:overview5,
|
||||
bib:overview6, bib:overview7, bib:overview8, bib:overview9, bib:overview10,
|
||||
bib:overview11, bib:overview12, bib:overview13, bib:overview14,
|
||||
bib:overview15, bib:overview16, bib:overview17, bib:overview18,
|
||||
bib:overview19, bib:overview20, bib:overview21, bib:overview22} описывается
|
||||
применение численных методов конечно-элементного моделирования к задачам
|
||||
микроразрушения композитов. Одним из наиболее перспективных Однако изучению
|
||||
влияния локальных технологических дефектов на механическое поведение,
|
||||
прочностные и деформационные свойства тканых композитов уделяется недостаточное
|
||||
внимание.
|
||||
}
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{objective}{Цель диссертационной работы.}{%
|
||||
@@ -141,36 +149,33 @@ SALOME-MECA для определения безразмерного парам
|
||||
Результаты работы докладывались на $10$ всероссийских и $5$
|
||||
международных конференциях:
|
||||
\begin{enumerate}
|
||||
\item Всероссийская конференция <<Механика наноструктурированных материалов и
|
||||
систем>>, Москва, 13--15 декабря 2011 г.
|
||||
\item Международная молодежная научная конференция <<XXXVIII Гагаринские
|
||||
чтения>>, Москва, 10--14 апреля 2012 г.
|
||||
\item VI Евразийская научно-практическая конференция <<Прочность неоднородных
|
||||
структур>>, Москва, 17--19 апреля 2012 г.
|
||||
\item VII Российская конференция <<Механика микронеоднородных
|
||||
материалов и разрушение>>, Екатеринбург, 23--27 апреля 2012 г.
|
||||
\item XL Int. Summer School <<Advanced Problems in Mechanics>>, С.Петербург,
|
||||
28 мая -- 01 июня 2012 г.
|
||||
\item Международный молодежный научный форум <<Ломоносов-2012>>, Москва,
|
||||
10--14 апреля 2012 г.
|
||||
\item XXI Всероссиская школа-конференция молодых ученых и студентов <<Мат.
|
||||
моделирование в естественных науках>>, Пермь, 03--06 октября 2012 г.
|
||||
\item XL, XLI Int. Summer School <<Advanced Problems in Mechanics>>,
|
||||
С.Петербург, 28 мая -- 01 июня 2012 г., 01--08 июля 2013 г.
|
||||
\item Международная конференция <<Актуальные проблемы механики сплошных
|
||||
сред>>, Цахкадзор, Армения, 08--12 октября 2012 г.
|
||||
\item IV Всероссийский симпозиум <<Механика наноструктурированных материалов и
|
||||
систем>>, Москва, 04--06 декабря 2012 г.
|
||||
\item Международная конференция <<Иерархически организованные системы живой и
|
||||
неживой природы>>, Томск, 9--13 сентября 2013 г.
|
||||
\item VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике
|
||||
деформируемого твердого тела, Ростов-на-Дону, 15--18 октября 2013 г.
|
||||
\item XLI Int. Summer School-Conference <<Advanced Problems in Mechanics>>,
|
||||
С.Петербург, 01--08 июля 2013 г.
|
||||
\item VI Евразийская научно-практическая конференция <<Прочность неоднородных
|
||||
структур>>, Москва, 17--19 апреля 2012 г.
|
||||
\item XVIII Зимняя школа по механике сплошных сред, Пермь-Екатеринбург, 18--22
|
||||
февраля 2013 г.
|
||||
\item XXI Всероссиская школа-конференция молодых ученых и студентов <<Мат.
|
||||
моделирование в естественных науках>>, Пермь, 02--05 октября 2013 г.
|
||||
\item Всероссийская конференция <<Механика наноструктурированных материалов и
|
||||
систем>>, Москва, 13--15 декабря 2011 г.
|
||||
\item VII Российская конференция <<Механика микронеоднородных
|
||||
материалов и разрушение>>, Екатеринбург, 23--27 апреля 2012 г.
|
||||
\item IV Всероссийский симпозиум <<Механика наноструктурированных материалов и
|
||||
систем>>, Москва, 04--06 декабря 2012 г.
|
||||
\item VIII Российская НТК <<Механика, ресурс и диагностика материалов и
|
||||
конструкций>>, Екатеринбург, 26--30 мая 2014 г.
|
||||
\item Международная молодежная научная конференция <<XXXVIII Гагаринские
|
||||
чтения>>, Москва, 10--14 апреля 2012 г.
|
||||
\item Международный молодежный научный форум <<Ломоносов-2012>>, Москва,
|
||||
10--14 апреля 2012 г.
|
||||
\item XXI, XXII Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов
|
||||
<<Мат. моделирование в естественных науках>>, Пермь, 03--06 октября 2012 г.,
|
||||
02--05 октября 2013 г.
|
||||
\end{enumerate}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -203,8 +208,8 @@ A:bib:dedkov23, A:bib:dedkov24, A:bib:dedkov25, A:bib:dedkov26, A:bib:dedkov27}.
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{struct}{Структура и объем диссертации.}{%
|
||||
Диссертационная работа состоит из введения, $3$-х глав, заключения, выводов и
|
||||
списка литературы. Полный объем составляет $95$ страниц. Библиография
|
||||
включает $39$ наименований.
|
||||
списка литературы. Полный объем составляет $97$ страниц. Библиография
|
||||
включает $61$ наименование.
|
||||
}
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{inintro}{Во введении}{
|
||||
@@ -225,29 +230,32 @@ A:bib:dedkov23, A:bib:dedkov24, A:bib:dedkov25, A:bib:dedkov26, A:bib:dedkov27}.
|
||||
}
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{insecond}{Во второй главе}{
|
||||
рассматривается построение геометрической модели тканого композита с
|
||||
искривленными волокнами идеальной периодической структуры, а также с наличием
|
||||
локальных технологических дефектов. Описывается программное обеспечение,
|
||||
используемое для построения геометрической модели. Принимаются гипотезы для
|
||||
решения задачи деформирования слоя тканого композита. На примере задачи о
|
||||
равнокомпонентном макродеформировании проводится тестирование разработанной
|
||||
модели. Приводятся блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы
|
||||
данных для поиска значений безразмерного параметра $\Theta$, описывающего
|
||||
исследуемое свойство в произвольной точке слоя тканого композита.
|
||||
рассматривается разработка математической модели тканого композита полотняного
|
||||
плетения идеальной периодической структуры, а также с наличием локальных
|
||||
технологических дефектов. Описывается программное обеспечение, используемое для
|
||||
построения геометрической модели. Принимаются гипотезы для решения задачи
|
||||
деформирования слоя тканого композита. На примере задачи о равнокомпонентном
|
||||
макродеформировании проводится тестирование разработанной модели. Приводятся
|
||||
блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы данных расширений
|
||||
платформы численного моделирования SALOME-MECA для определения значений
|
||||
безразмерного параметра $\Theta$, описывающего исследуемое свойство в
|
||||
произвольной точке слоя тканого композита.
|
||||
}
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{inthird}{В третьей главе}{
|
||||
рассматривается математическая модель упруго-хрупкого поведения слоя такного
|
||||
композита с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей при
|
||||
воздействии различных видов деформирования, с учетом наличия
|
||||
гарантированной прослойки матрицы между волокнами основы и утка, а также
|
||||
при наличии контакта с трением между ними. Приведены значения безразмерных
|
||||
коэффициентов концентрации напряжений, вызванных наличием таких локальных
|
||||
дефектов как пропуск волокна основы, 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.
|
||||
на основе численного решения задач комбинированного многоосного
|
||||
нагружения, с помощью разработанного модуля расширений платформы численного
|
||||
моделирования SALOME-MECA, определяются значения безразмерных коэффициентов
|
||||
концентрации напряжений в слое тканого композита, вызванные наличием локальных
|
||||
технологических дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна
|
||||
основы, одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней
|
||||
технологической поры. Рассматриваются модели тканого композита при наличием
|
||||
контакта с трением между влокнами основы и утка, а также с гарантированной
|
||||
прослойкой матрицы между волокнами. Определяются механизмы, приводящие к
|
||||
разрушению поликристалллической матрицы. Показываются зависимости этих
|
||||
механизмов от типа дефекта, вида нагружения, а также наличия в технологическом
|
||||
процессе дополнительных операций, обеспечивающих проникновение связующего в
|
||||
полости, образованные локальными технологическими дефектами.
|
||||
}
|
||||
|
||||
\mkcommonsect{inend}{В заключении}{
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user