Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 307 για την αναζήτηση '"концентрация напряжений"', χρόνος αναζήτησης: 0,69δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Работа выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова при поддержке Рос- сийского научного фонда (проект 22-11-00110).

    Πηγή: Chebyshevskii Sbornik; Том 25, № 4 (2024); 239-249 ; Чебышевский сборник; Том 25, № 4 (2024); 239-249 ; 2226-8383 ; 10.22405/2226-8383-2024-25-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/1861/1254; Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М.: Наука, 1966. 707 с.; Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий. Киев: Наукова думка, 1968. 887 с.; Levin V.A., Zubov L.M., Zingerman K.M. Multiple joined prestressed orthotropic layers under large strains // International Journal of Engineering Science, 2018, V. 133, P. 47–59.; Zingerman K.M., Levin V.A. Redistribution of finite elastic strains after the formation of inclusions. Approximate analytical solution // Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 2009. V. 73, Issue 6. P. 710–721, https://doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2010.01.011.; Левин В.А., Зингерман К.М. Плоские задачи многократного наложения больших деформаций. Методы решения. М.: Физматлит, 2002. 272с.; Zingerman K.M., Levin V.A. Extension of the Lame–Gadolin problem for large deformations and its analytical solution. Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Volume 77, Issue 2, 2013, Pages 235-244, https://doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2013.07.016.; Levin V.A., Zingerman K.M. Interaction and Microfracturing Pattern for Successive Origination (Introduction) of Pores in Elastic Bodies: Finite Deformation // Trans. ASME. J. Appl. Mech. 1998. V. 65. no. 2. P. 431-435.; Levin V.A., Zingerman K.M. A class of methods and algorithms for the analysis of successive origination of holes in a pre-stressed viscoelastic body. Finite strains. Communications in Numerical Methods in Engineering. 2008. V. 24, Issue 12. P. 2240-2251. https://doi.org/10.1002/cnm.1080; Levin V.A., Zingerman K.M., Vershinin A.V., Freiman E.I., Yangirova A.V. Numerical analysis of the stress concentration near holes originating in previously loaded viscoelastic bodies at finite strains //International Journal of Solids and Structures, 2013. V. 50, no. 20-21, p. 3119–3135. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2013.05.019; Абрамов С.М., Клюев Л.В., Крапивин К.Ю., Ножницкий Ю.А., Серветник А.Н., Чичковский А.А. Использование программы фидесис для моделирования развития больших пластических деформаций во вращающемся диске // Чебышевский сборник. 2017. Т. 18, № 3. С. 15–27.; Левин В.А., Зингерман К.М., Крапивин К.Ю., Яковлев М.Я. Спектральный элемент Лежандра в задачах локализации пластических деформаций // Чебышевский сборник. 2020. Т. 21, № 3. С. 306–316.; Levin, V.A., Zingerman, K.M., Krapivin, K.Y. Numerical Solution of Stress Concentration Problems in Elastic-Plastic Bodies Under the Superposition of Finite Deformations // Advanced Structured Materials, 2023, V. 198. P. 305-–323.; Lee E. H. Elastic-Plastic Deformation at Finite Strains. Journal of Applied Mechanics. 1969. Vol. 36. Issue 1. P. 1-6.; Mandel, J. Contribution theorique a l’etude de l’ecrouissage et des lois de l’ecoulement plastique. Proceedings of the 11th International Congress on Applied Mechanics. 1966. P. 502-509.; Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. 512 с.; Simo J. C., Hughes T. J. R. Computational Inelasticity. Interdisciplinary Applied Mathematics. Vol. 7. 1998. Springer, New York. 392 p.; Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., Fox D.D. The finite element method for solid and structural mechanics. 7-th edition. Elsevier, 2014. - 624 p.; Левин В.А., Вершинин А.В. Нелинейная вычислительная механика прочности. Том 2. Численные методы. Параллельные вычисления на ЭВМ. Под общ. ред. В.А. Левина. М.: Физматлит, 2015. 544 с.; Komatitsch D., Vilotte J. P. The spectral element method: An efficient tool to simulate the seismic response of 2D and 3D geological structures // Bull. Seismol. Soc. Am. 88:2 (1998), 368–392.; Konovalov D. Vershinin A., Zingerman K., Levin V. The implementation of spectral element method in a CAE system for the solution of elasticity problems on hybrid curvilinear meshes // Modeling and Simulation in Engineering. 2017 (2017), art. id. 1797561.; https://www.chebsbornik.ru/jour/article/view/1861

  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 1 No. 7(115) (2022): Applied mechanics; 6-20
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1 № 7(115) (2022): Прикладная механика; 6-20
    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1 № 7(115) (2022): Прикладна механіка; 6-20

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 7 (99) (2019): Applied mechanics; 11-17
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 7 (99) (2019): Прикладная механика; 11-17
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 7 (99) (2019): Прикладна механіка; 11-17

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Zhernakov V.S., Mardimasova T.N., Koneva K.V.

    Πηγή: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 21, No 1 (2022); 57-66 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 21, No 1 (2022); 57-66 ; 2541-7533 ; 2542-0453

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 7, No 2 (2022); 170-179 ; Горные науки и технологии; Vol 7, No 2 (2022); 170-179 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/352/297; https://mst.misis.ru/jour/article/view/352/298; Галкин В. И., Дмитриев В. Г., Дьяченко В. П. и др. Современная теория ленточных конвейеров горных предприятий. М.: Горная книга; 2005. 543 с.; Андреев А. В., Дьяков В. А., Шешко Е. Е. Транспортные комплексы открытых разработок. Учебник. М.: Недра; 1975. 464 с.; Волков Р. А., Гнутов А. Н., Дьячков В. К. и др. Конвейеры. Справочник. Под общ. ред. Ю. А. Пертена. Л.: Машиностроение; 1984. 367 с.; Dmitrieva V. V, Aung K. P., Pevzner L. D., Htay W. Z. Development of a mathematical model of belt conveyor with twin-engine drive. In: International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI-2016). Beijing, China. 2016. Pp. 5–8. URL: https://worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/454-14765147035-8.pdf; Aung K. P. Maintaining traction factor value of belt conveyor with two-engine drive. In: Third International Conference on Advances in Mechanical and Automation Engineering – MAE 2015. Rome, Italy. 2015. Pp. 45–48. https://doi.org/10.15224/978-1-63248-080-4-73; Полунин В. Т., Гуленко Г. Н. Эксплуатация мощных конвейеров. М.: Недра; 1986. 344 с.; Хачатрян С. А. Проблемы надежности конвейерного транспорта угольных шахт. СПб.: Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет); 2004. 182 с.; Галкин В. И., Шешко Е. Е. Современные ленты для специальных ленточных конвейеров. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016;(S1):382–395.; Соловых Д. Я. Моделирование на ЭВМ напряженного состояния приводного барабана ленточного конвейера для оценки долговечности сварных швов. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015;(1):3–11.; Дмитриев В. Г., Асаенко В. В. Характер нагружения обечайки приводного барабана ленточного конвейера при переменном коэффициенте сцепления ленты с его поверхностью. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011;(2):375–378. URL: https://giab-online.ru/files/Data/2011/2/Dmitriev_2_2011.pdf; Вержанский А. П., Соловых Д. Я. Оценка долговечности сварных соединений барабанов ленточных конвейеров. Уголь. 2016;(4):32–36. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2016-4-32-36; Дьяков В. А., Шахмейстер Л. Г., Дмитриев В. Г. и др. Ленточные конвейеры в горной промышленности. Под редакцией чл.-кор. АН СССР А. О. Спиваковского. М.: Недра; 1982. 349 с.; Mathaba T., Xia X. Optimal and energy efficient operation of conveyor belt systems with downhill conveyors. Energy Efficiency. 2017;10(2):405–417. https://doi.org/10.1007/s12053-016-9461-8; Trufanova I. S., Serzhan S. L. Improving Transportation Efficiency Belt Conveyor with Intermediate Drive. Journal of Mining Institute. 2019;237:331–335. https://doi.org/10.31897/pmi.2019.3.331; Ушанова С. Е., Зиборова Е. Ю. Повышение долговечности узлов трения горного оборудования и конвейерного транспорта. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;5(S15):3–8. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-5-15-3-8; Моссаковский В. И., Рудяков Г. З., Салитренник В. Б. Исследование взаимодействия конвейерной ленты и упругой футеровки барабана. Известия Днепропетровского горного института. 1967;(48):55–67.; Жариков В. С. Исследование футеровок приводных барабанов для ленточных конвейеров угольных шахт. [Дисс. к.т.н.]. М.; 1973 г.; Вознесенский А. С., Кидима-Мбомби Л. К. Формирование синтетических структур и текстур горных пород при их моделировании в среде COMSOL Multiphysics. Горные науки и технологии. 2021;6(2):65–72. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-2-65-72; Mihailidis A., Bouras E., Athanasopoulos E. FEM analysis of a belt conveyor driving drum. In: 6 BETA CAE International Conference. 2015. URL: https://www.beta-cae.com/events/c6pdf/2C_2_AUTH.pdf; Marasova D., Ambrisko L., Andrejiova M., Grincova A. Examination of the process of damaging the top covering layer of a conveyor belt applying the FEM. Measurement. 2017;112:47–52. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.08.016; Rozbroj J., Necas J., Gelnar D., et al. Validation of movement over a belt conveyor drum. Advances in Science and Technology-Research Journal. 2017;11(2):118–124. https://doi.org/10.12913/22998624/71183; Rybak J., Khayrutdinov M. M., Kuziev D. A., et al. Prediction of the geomechanical state of the rock mass when mining salt deposits with stowing. Journal of Mining Institute. 2022;253:61–70. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.2; Gubanov S., Petsyk A., Komissarov A. Simulation of stresses and contact surfaces of disk rolling cutters with the rock when sinking in mixed soils. In: XVIII Scientific Forum “Ural Mining Decade” (UMD 2020). 2020;177:03008. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017703008; Перекутнев В. Е., Зотов В. В. Моделирование приводных шкивов подъемных установок с резинотросовыми канатами. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(6):105–114. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-6-0-105-114; Melezhik R. S., Vlasenko D. A. Load simulation and substantiation of design values of a pin flexible coupling with a flexible disk-type element. Mining Science and Technology (Russia). 2021;6(2):128–135. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-2-128-135; https://mst.misis.ru/jour/article/view/352

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20