Вариационные постановки обратных задач прогнозирования остаточного ресурса композитов

 
Код статьиS086956520003112-6-1
DOI10.31857/S086956520003112-6
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт проблем нефти и газа РАН
Адрес: Российская Федерация,
Аффилиация: Институт прикладной механики РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 3
Страницы279-284
Аннотация

Предложена и разработана оригинальная универсальная модель прогнозиро-вания остаточного ресурса, долговечности, описывающая на физическом уровне процессы, происходящие в полимерных композиционных материалах и конструкциях при одновременном воздействии нескольких дестабилизиру-ющих физических факторов. Сформулирован принцип множественности моделей прогнозирования, который был положен в основу разрабатываемого подхода. В рамках этого впервые сформулированного принципа разработка эффективных методов построения моделей оптимальной сложности позволяет существенно повысить точность прогноза по сравнению с применением моделей прогнозирования с фиксированным числом параметров. Предложенная и построенная универсальная модель, а также разрабо-танные методы решения обратных задач прогнозирования в уточненной по-становке на основе принципа множественности моделей прогнозирования, мо-гут быть применены для более точного, чем в настоящее время, решения ши-рокого круга задач прогноза остаточного ресурса, долговечности, прочности композитов в таких современных областях как авиа-, и космическая техника, судостроение , нефтяная и газовая промышленность и др.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота частично выполняется при финансовой поддержке Российского фон-да фундаментальных исследований.
Получено08.11.2018
Дата публикации08.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1382

Оценка читателей: голосов 0

1. Черноусько Ф.Л., Баничук Н.В. Вариационные задачи механики и управле-ния. М., Наука, 1973. 238 с.

2. Бабе Г.Д., Гусев Е.Л. Математические методы оптимизации интерфе-ренционных фильтров.-Новосибирск: Наука, 1987 .-216 с.

3. Гусев Е.Л. Математические методы синтеза слоистых структур.- Ново-сибирск: Наука, 1993.-262 с.

4. Методы оптимального проектирования и расчета композиционных конструкций. В 2 т.: Т.1. Бакулин В.Н., Гусев Е.Л., Марков В.Г. Оптимальное проектирование конструкций из композиционных и традиционных материа-лов. М. Физматлит, 2008, 256с., Т.2. Бакулин В.Н., Грибанов В.М., Острик А.В. и др. Механическое действие рентгеновского излучения на тонкостенные композиционные конструкции. М. Физматлит, 2008, 256с.

5. Gusev E.L., Bakulin V.N. Optimum design of structurally nonhomogene-ous materials and constructions with required properties //Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2016, v. 89, № 1 , p. 260-264.

6. Альес М. Ю., Липанов А. М., Булгаков В. К., Евстафьев О. И. О чис-ленном моделировании воздействия окружающей среды на величину накоп-ленных повреждений в двигателях летательных аппаратов // Изв вузов. Авиа-ционная техника,1990, № 2, с. 65-67.

7. Lurie S.A., Solyaev Yu. O. D. Q. Nguen D. Q. u.a. Experimental investi-gation modeling the impact of thermocycling on mechanical properties of carbon fiber- reinforcedplastic// Composites: Mechanics, Computations, Applications. An International Journal , v.3, N 7, 2015, p. 1–13

8. Гусев Е.Л., Бабенко Ф.И. Методы поиска экстремума с оптимальным выбором параметров для решения задач восстановления параметров моделей прогнозирования определяющих характеристик полимерных композитов//Сб. трудов «Материалы для технических устройств и конструкций, применяемых в Арктике», М., ВИАМ, 2015, с.132-141.

9. Gusev E.L. Using parallel procedures for the searching of the extremum for the decision of the inverse problems prediction of the defining characteristics of the composite materials// Material Physics and Mechanics , 2016, v.26, N 1 , p. 70-72.

10. Думанский А.М. Накопление повреждений и деформирование во-локнистых композитов//Наука и образование, 2014, № 1, с. 250-256.

11. Уржумцев Ю.С. Прогнозирование длительного сопротивления по-лимерных материалов - М. : Наука, 1982. - 222 с.

12. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая теория прочности твердых тел. М.: Недра, 1974. -560 .

13. Павлов Н.Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. М.:Химия, 1982. 224 с.

14. Булманис В.Н., Старцев О.В. Прогнозирование изменения прочности полимерных волокнистых композитов в результате климатического воздей-ствия. Препринт. – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. - 32 с.

15. Гусев Е.Л., Бакулин В.Н. Методы решения обратных задач прогнози-рования остаточного ресурса конструкций из композиционных материалов при воздействии экстремальных климатических факторов внешней среды в уточненных постановках//Сб. трудов 7-ой Всероссийской конференции с меж-дународным участием «Механика композиционных материалов и конструк-ций, сложных гетерогенных сред». М., ИПРИМ РАН, 2017, с. 68-70.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх