×

Вы используете устаревший браузер Internet Explorer. Некоторые функции сайта им не поддерживаются.

Рекомендуем установить один из следующих браузеров: Firefox, Opera или Chrome.

Контактная информация

+7-863-218-40-00 доб.200-80
ivdon3@bk.ru

  • Нелинейный расчет встроенного подземного сооружения на воздействие воздушной ударной волны с учетом обрушения надземной части

    • Аннотация
    • pdf

    Рассмотрено применение газодинамического метода с использованием нелинейной динамики к расчету встроенного в нижний этаж подземного сооружения на воздействие воздушной ударной волны с учетом обрушения надземной части здания. Известно, что воздействовать на встроенные подземные сооружения, предназначенные для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, может возможное обрушение или завал от вышестоящего здания, при напоре на него воздушной ударной волны. Данная задача является актуальной, так как действующие методики основаны на линейных статических методах расчета и предполагают определенные допущения, в том числе, при расчете на обрушение, и все это может привести к трудно оценимым погрешностям в результатах расчётов. Поэтому, при решении данных задач, которые являются высоконелинейными, а сами рассматриваемые процессы быстротекущи, необходимо рассматривать применение более адекватных и точных методов, основанных на более строгих постановках, каким и является газодинамический метод с использованием нелинейной динамики.

    Ключевые слова: аварийные взрывные воздействия, воздушная ударная волна, импульсные воздействия, нелинейная газодинамика, фаза сжатия, фаза разряжения, подземные сооружения, “Ambient”-элементы, эйлеровые сетки, прогрессирующее обрушение, обрушение конструкций

    2.1.1 - Строительные конструкции, здания и сооружения , 2.1.9 - Строительная механика

  • Устройство для определения динамического и статического коэффициентов трения сыпучих продуктов

    • Аннотация
    • pdf

    В статье представлено описание прибора для определения физико-механических характеристик сыпучих материалов - коэффициентов внешнего и внутреннего трения. В ДГТУ спроектировано и изготовлено устройство для определения фрикционных характеристик сыпучих материалов. Представлена методика определения коэффициентов статического и динамического трений. Предложенное устройство позволяет получить более точную информацию о фрикционных характеристиках одного или разных сыпучих материалов в статических и динамических условиях.

    Ключевые слова: Трение, динамический коэффициент трения, статический коэффициент трения, сыпучий материал

    05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий