Соединения стальных труб разного диаметра тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, кандидат технических наук Сабитов, Линар Салихзанович

  • Сабитов, Линар Салихзанович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2009, Казань
  • Специальность ВАК РФ05.23.01
  • Количество страниц 198
Сабитов, Линар Салихзанович. Соединения стальных труб разного диаметра: дис. кандидат технических наук: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. Казань. 2009. 198 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Сабитов, Линар Салихзанович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ.

1.1 Конструкции с применением круглых труб и узлы их соединения.

1.2 Состояние теории расчёта узлов соединений труб разного диаметра.

1.3 Выводы по главе

ГЛАВА 2. АНАЛИТИКО-ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС) УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРУГЛЫХ ТРУБ РАЗНОГО ДИАМЕТРА.

2.1. Определение напряжённо-деформированного состояния соединений круглых труб разного диаметра.

2.1.1. Общие замечания по постановке и решению задачи. Основные соотношения и уравнения равновесия для рассматриваемой составной вертикальной конструкции.

2.1.2. Расчёт задачи по безмоментной теории.

2.2. Расчёт задачи по моментной теории. (Асимптотическое интегрирование разрешающих уравнений).

2.2.1. Осесимметричный изгиб.

2.2.2. Обратносимметричный случай.

2.3. Замечания по работе с программой «RASSTRUB-07» и обсуждение результатов.

2.3.1. Подготовка исходных данных и чтение результатов расчёта.

2.3.2. Анализ результатов расчёта по предлагаемой программе «RASSTRUB-07».

2.4. Выводы по главе 2.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ РАЗНОГО ДИАМЕТРА И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ НАПРЯЖЁННО

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ.

3.1. Общие замечания.

3.2. Новые конструктивные решения соединений труб разного диаметра.

3.3. Результаты численных исследований НДС соединений труб разного диаметра.

3.3.1. Существующее решение соединение труб разного диаметра посредством торцевой фасонки.

3.3.2. Соединения по типу «труба в трубе» через щелевые прорези на сварке.

3.3.3. Соединения труб разного диаметра осуществлённый заполнением бетона в кольцевую полость.

3.4. Выводы по главе 3.

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ РАЗНОГО ДИАМЕТРА.

4.1. Модели узловых соединений и методика испытания.

4.2. Результаты экспериментальных исследований.

4.3 Выводы по главе 4.

ГЛАВА 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ РАЗНОГО ДИАМЕТРА И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТАКИХ УЗЛОВ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ.

5.1. Технико-экономические сравнения узлов соединений труб разного диаметра в составе двухзвеньевой опоры освещения.

5.2. Рекомендации по проектированию соединений труб разного диаметра.

5.3 Выводы по главе 5.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Соединения стальных труб разного диаметра»

Актуальность проблемы: Быстрые темпы развития энергетики, связи, телекоммуникаций и других отраслей народного хозяйства способствуют изготовлению стальных конструкций с применением круглых труб, обладающих рядом конструкционных качеств, которые обеспечивают уменьшение расхода стали, снижают величину ветровой нагрузки, повышают коррозионную стойкость. К таким конструкциям можно отнести башни сотовой связи, опоры городского освещения, опоры контактных сетей электротранспорта, опоры рекламных конструкций, опоры для светосигнального оборудования (светофоры) и др.

Стремление к дальнейшему снижению массы трубчатых конструкций приводит к необходимости применения в их элементах труб разного диаметра. Использование в сечениях конструкций труб разного диаметра, естественно, ставит вопрос о разработке эффективных узлов их соединения. В настоящее время в практике строительства, широко используются соединения с переходными деталями, фланцевые, телескопические, комбинированные и другие узлы соединения труб разного диаметра. Опыт применения данных соединений указывает на их недостатки, заключающиеся в ограниченном применении по соотношению диаметров соединяемых труб, повышенном расходе стали, значительной трудоёмкости выполнения таких соединений, недостаточной прочности и повышенной деформативности. Поэтому решение вопросов, связанных с обеспечением дальнейшей эффективности соединений труб разного диаметра, является актуальной задачей.

Цель и задачи работы: ч

Целью диссертационной работы является разработка и исследование новых типов соединений стальных труб разного диаметра в конструкциях, работающих преимущественно на поперечный изгиб.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ конструктивных решений узловых соединений труб разного диаметра и разработать новые более эффективные их варианты;

- разработать аналитико-численную методику определения напряженно-деформированного состояния (НДС) узловых соединений труб разного диаметра;

- численно и экспериментально исследовать НДС новых узловых соединений труб разного диаметра;

- дать сравнительную технико-экономическую оценку новых узловых соединений и практические рекомендации по их расчёту и конструированию.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- выполнена систематизация опыта применения узловых соединений ' труб разного диаметра и разработаны новые узловые соединения комбинированного типа, защищенные патентами РФ;

- впервые разработана аналитико-численная методика определения НДС телескопических соединений труб, реализованная в программе «RASSTRUB-07»;

- выполнен анализ НДС, и определена рациональная величина посадки труб при телескопическом их соединении, находящаяся в пределах 2-2.3d, где d - диаметр меньшей трубы;

- численно и экспериментально изучено НДС узлов соединения труб с различными видами их креплений;

- проведена технико-экономическая оценка эффективности предлагаемых вариантов узловых соединений.

Достоверность результатов: Степень достоверности обеспечена проведением исследований с применением научно-обоснованных методик, тарировкой приборов и оборудования. Результаты оценки прочности по предложенной методике подтверждены экспериментально на фрагментах узлов опор освещения, а так же расчётом с использованием лицензионных программ.

Практическая значимость;

- разработана программа «RASSTRUB-07» для определения компонент НДС узловых соединений труб разного диаметра;

- предложены новые эффективные виды комбинированных соединений труб разного диаметра, реализованные в опорах для светосигнального оборудования, в опорах контактных сетей электротранспорта, в рекламных конструкциях и др.;

- даны практические рекомендации по расчёту узловых соединений труб разного диаметра.

Реализация результатов исследований:

Реализация результатов исследований осуществлялась при расчете и конструировании опор освещения и контактной сети троллейбуса (х/д № 22/48-04 «Исследование несущей способности унифицированных опор освещения и контактной сети троллейбуса»), опор для светосигнального оборудования (х/д 45с от 22.08.07«0тчет по результатам исследования несущей способности и разработке конструктивного решения опоры для светосигнального оборудования г. Казань»). На защиту выносится:

- обзор и систематизация опыта применения узловых соединений стальных труб разного диаметра;

- аналитико-численная методика определения НДС узловых телескопических соединений труб разного диаметра, реализованная в программе «RASSTRUB-07»;

- новые конструктивные решения узлов соединений труб разного диаметра комбинированного типа;

- численные и экспериментальные исследования НДС соединений труб разного диаметра, уточняющие их действительную работу;

- рекомендации по расчёту и конструированию предлагаемых узлов соединений труб разного диаметра.

Апробация работы:

Основные результаты выполненных исследований доложены на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава КГАСУ 2006-2009 годов, на 5-й и 7-й международных научно-технических конференциях «Эффективные строительные конструкции: теория и практика» г. Пенза, в 2006 и 2008г. соответственно, на республиканском конкурсе научных работ студентов и аспирантов на соискание премии Н.И.Лобачевского, г. Казань, КГУ им В.И. Ульянова -Ленина в 2008 г., на седьмом всероссийском семинаре по аналитической механике, устойчивости и управлению движением, посвященном столетию со дня рождения профессора Аминова М.Ш. г. Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева в 2008 году, на международной научно-практической конференции "Строительство - 2008" г. Ростов-на-Дону, РГСУ в 2008 году, на VII международной конференции "Научно-технические проблемы прогнозирования надежности и долговечности конструкций и методы их решения" СПбГПУ в 2008 году.

Публикации:

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 10 статей (в журналах по списку ВАК 2 статьи), 2 тезиса к докладам, новизна технических решений подтверждена 3 патентами РФ: №2288399 «Узел соединения труб», № 2237268 «Способ соединения труб разного диаметра», решение о выдаче патента на изобретение по заявке № 2008121786/06 «Узел соединения труб разного диаметра».

Структура и объем диссертации:

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и 4-х приложений. Работа изложена на 159 листах машинописного текста, содержит 3 таблицы, 93 рисунка в виде графиков, схем, фотографий. Список литературы включает 145 наименований.

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Сабитов, Линар Салихзанович

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

По результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований сделаны следующие выводы:

1. Проведённый анализ опыта применения соединений труб разного диаметра, установил широкое применение данных соединений при строительстве башен, мачт, опор контактных сетей электротранспорта, при этом их многообразие можно объединить в четыре группы: фланцевые; телескопические; с переходными деталями и комбинированного типа.

2.Впервые разработана аналитико-численная методика определения напряжённо- деформированного состояния соединений круглых труб разного диаметра при плотной их посадке одной в другую, и составлена программа «RASSTRUB-07» реализующая данную методику.

3. Расчёты НДС телескопических соединений по программе «RASSTRUB-07» показали, что рациональная посадка труб друг в друга находится в пределах 2+2.3d, где d- диаметр меньшей трубы.

4.Предложены четыре новых соединения труб разных диаметров комбинированного типа, позволяющие соединять трубы с разницей в диаметрах di/d2 = 0.4-Ю.9. Их конструктивная новизна защищена патентами РФ. При этом при соотношении диаметров dj/d2 = 0.6-Ю.95 крепление труб осуществляется за счёт щелевых прорезей на сварке, а при соотношении &\I&2 = 0.4-Ю.6 трубы крепятся за счёт заполнения бетона в кольцевую полость.

5. Численные исследования НДС по программным комплексам «Лира», ANSYS узлов соединения труб с соотношением диаметров в пределах di/d2 = 0.4-Ю.9 показали, что рациональная глубина посадки находится также в пределах 2-К2.3d, где d- диаметр меньшей трубы.

6. Экспериментальные исследования соединений труб разного диаметра показали, что фактическая несущая способность известных соединений при помощи сварного фланца, а также предлагаемые соединения при помощи щелевых прорезей на сварке и соединения, осуществленные заполнением бетона в кольцевую полость, соотносятся как: 100%, 120%, 143%, при этом расхождение с теоретической несущей способностью указанных узлов не превышала

7%.

7. Проведенные технико-экономические сравнения различных узлов соединения труб разного диаметра выявили эффективность предлагаемых узлов соединения по различным критериям, таким как материалоёмкость, трудоёмкость и стоимость в деле.

8. Предложены практические рекомендации по проектированию и расчёту соединений труб разного диаметра, которые апробированы при разработке опор светосигнального оборудования, рекламных конструкции, опор освещения Ярактинского месторождения нефти (Иркутская область), опор контактных сетей электротранспорта и др., что подтверждается соответствующими справками и актами о внедрении.

145

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Сабитов, Линар Салихзанович, 2009 год

1. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/38, Е 04G 7/20 № 1411402 А 2. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 24.12.1988 Бюллетень № 27, Бирюлёв В.В., Кикоть А.А., Разъемное соединение трубчатых строительных элементов.

2. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/38, Е 04G 7/20 № 772596, Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 15.11.1990 Бюллетень № 42, Квашнин Е.Д., Коробов А.П., Разъемное соединение трубчатых строительных элементов.

3. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58 № 462917. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 05.03.1975 Бюллетень № 9, Савельев В.А., Соколов А.Г., Мельников Н.П., Попов Г.Д., Узел соединения трубчатых стержней.

4. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58 № 353015. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 07.04.1992 Бюллетень № 13, Карстен В.М., Надымов М.П., Стыковое соединение трубчатых элементов.

5. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58 № 524894. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 15.08.1976 Бюллетень № 30, В.Ф.Топунов, Соединение трубчатых элементов.

6. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58 № 924291. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 30.04.1982 Бюллетень № 16, Хвыля И.К., Журович Ю.Н., Узел соединения трубчатых стержней пространственного каркаса.

7. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58 № 1060773А. Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий, опубл. 15.12.1983 Бюллетень № 46, Кузнецов И.Л. Стыковое соединение растянутых стержней.

8. Авторское свидетельство Кл. Е 04В 1/58, 494497, опубликовано 05.12.75. Бюллетень № 45, Решетников Б.Н., Сварное стыковое соединение трубчатых элементов.

9. Александров В.М., Чебаков М.И. Аналитические методы в контактных задачах теории упругости.- М.: Физматлит, 2004, 304с.

10. Ю.Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек. М.: Физматгиз, 1974, 448с.

11. П.Афанасьев А.С.Тяговые сети трамвая и троллейбуса. Уч. для техникумов. М. Стойиздат 1974, 363с.

12. Басов К.A. ANSYS справочник для пользователя. М.: ДМК Пресс, 640с.

13. Бирюлев В. В., Бажанов А. В., Шафрай С. Д. Работа фланцевых соединений при низких температурах. Изв. вузов. Строительство и архитектура.—1988.—№ П.—С. 9—14.

14. Бирюлёв В.В., Катюшин В.В., Силенко В.П. Расчёт изгибаемых фланцевых соединений металлических балок с учётом развития пластических деформаций.- Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1984.-№11 стр.16-22.

15. Бирюлёв В.В., Катюшин В.В., Силенко В.П. Экспериментальные исследования фланцевых соединений металлических балок на высокопрочных болтах. Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1986.- №6 стр. 18-23.

16. Бирюлев В.В., Кользеев А.А. Об учете влияния замкнутой формы сечения на устойчивость сжатых стержней металлических ферм. — Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1983. — № 12. — с. 4-8.

17. Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. Резьбовые и фланцевые соединения. М.: Машиностроение, 1990, 367с.

18. Блейх Фридрих Устойчивость металлических конструкций. М.: Физматгиз, 1959, 544с.

19. Броверман Г.Б. Строительство мачтовых и башенных сооружений. М.: Стройиздат, 1984, 256с.

20. Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций. М.: Стройиздат, 1962, 476с.

21. Волосяный В.И. Соединение двух элементов. Патент РФ №2037017 от 20.08.1991. Е 04 В 1/38, 1/58, БИ №16 от 09.08.1995.

22. Гарибов Г.С. Стальные опоры трубчатого или многогранного замкнутого сечения для воздушных линий электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения / Энергетическое строительство за рубежом, 1982, №3, с 31 — 33.

23. Гольденберг Л.И., Полушкин Ю.А. Устойчивость замкнутых многогранных призматических оболочек при внецентренном сжатии и изгибе / Строительная механика и расчёт сооружений, 1990, №6.

24. Гуркин Ю.И. Соединение труб. Патент РФ №2046244, заявка 4698425/29, 05.06.1989. F 16 L 13/02, дата публикации 20.10.1995.

25. Ефименко В.И. Прочность и деформации изгибаемых трубобетонных элементов. Автореферат дисс. кандидата техн. наук. — Полтава: Полтавский инженерно-строительный институт, 1989. 19с.

26. Исаев А.В. Методика расчёта и совершенствование конструктивных форм рекламных конструкций. Автореферат дисс. кандидата техн. наук.- Казань: КГАСУ,2005 19с.

27. Исследование конструкций контактной сети и методов их расчета. Под ред.В .П. Шурыгина. Труды ЦНИИС, Выпуск 73. М.: Транспорт, 1969, 119с.

28. Каленов В.В. Экспериментально-теоретическое исследование и совершенствование методов проектирования болтовых монтажных соединений стальных строительных конструкций. Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук. — М.: 1995.

29. Камалов А.З., Кузнецов И.Л., Сабитов JI.C. Расчёт сооружений, составленных из вертикальных труб, на изгиб и сжатие// Журнал на татарском языке «Фэн Ьэм тел» (наука и язык), г.Казань. №1(36), 2008, С. 62-64.

30. Кантария С.Н. Повышение прочностных характеристик конических соединений обсадных труб с трапецеидальным профилем резьбы. Дисс. канд.тех наук, Самара 2004, 183с.

31. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера. М.: Едиториал УРСС, 2003, 272с.

32. Каталог промышленной продукции "Светильники и опоры наружного освещения". ЗАО "ТатЭлектроМонтаж".27с.

33. Кикин А.И., Санжаровский Р.С., Трулль В.А. Конструкции из стальных труб заполненных бетоном М.: Стройиздат, 1974, 144с.

34. Ким Эсбенсен Анализ многомерных данных. Избранные главы. Перевод с англ. Кучерявского С.В. под ред. Родионовой О.Е. 5-я Международная школа — симпозиум «Современные методы анализа многомерных flaHHbix»(WSC-6), КазГАСУ, 2008, 158с.

35. Корноухов Н.В. Прочность и устойчивость стержневых систем. М.: Стройиздат. 1949.

36. Крюков К.П., Курносов А.И., Новгородцев Б.П. Конструкции и расчёт металлических и железобетонных опор линий электропередачи. Изд.2-е. JL, «Энергия», 1975.

37. Кудрявцев А. А. Несущая способность опорных конструкцийконтактной сети. М.: Транспорт, 1988, 160с.

38. Кузнецов И.Л., Аксанов А.В. Напряженно — деформированное состояние фланцевого соединения. — Актуальные проблемыстроительного и дорожного комплексов. Материалы международной научно — практической конференции. Йошкар-Ола. 2004. с. 59-63.

39. Кузнецов И.Л., Исаев А.В., Сабитов JI.C. Узел соединения труб. Патент РФ №2288399 от 07.04.2005. МПК F16L 13/00 и Е 04 В 1/58, БИ №33 от 27.11.06.

40. Кузнецов И.Л., Сабитов JI.C., Исаев А.В. Способ соединения труб разного диаметра. Патент РФ №2337268 от 28.03.2007. МПК F16L 13/00 и Е 04 В 1/58, БИ №30 от 27.10.08.

41. Леонов В.П. Коэффициенты основной нагрузки на болты в соединениях с податливыми фланцами.- В кн: Мосты и строительные конструкции. — М., 1973, вып. 56, с 60-66.

42. Лессиг Е.Н., Лилеев А.Н., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М. Стройиздат, 1970,488с.

43. Ливенсон Я.С. Конструкции из стальных труб. М.: Стройиздат, 1967, с 64-82.

44. Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1976, 408с.

45. Лихтарников Я.М. Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций.- М.: Стройиздат, 1979. — 319с.,ил.

46. Лихтарников Я.М., Летников Н.С., Левченко В.Н. Технико -экономические основы проектирования строительных конструкций. Учеб. пособие для ВУЗов,- Киев Донецк: Вища школа. Головное издательство, 1980.-240с.

47. Марабаев Н.Л Исследование фланцевых соединений трубчатых элементов на высокопрочных болтах. Известие ВУЗов. Строительство и архитектура. С 24-27.

48. Марабаев Н.Л. Расчет растягиваемого фланцевого соединения трубчатых элементов. Сб. науч. трудов МАДИ. — 1980. — с.79-87.

49. Международный специализированный журнал «Строительная техника и. технологии» № 5 (21) сентябрь октябрь 2002 г. Стр.4.

50. Мельников Н.П. Антенные сооружения. М.: «Знание», 1969,47с.

51. Металлические конструкции. Сборник трудов №43 МИСИ им В.В. Куйбышева. Государственное научно-техническое издательство по горному делу, Москва 1962, 365

52. Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под редакцией Кудишина Ю.И. М.: Издательский центр «Академия», 2007, 688с.

53. Металлические конструкции. В 3 т.Т.1 Элементы конструкции: Учебник для строительных вузов ; Под ред. Горева В.В.- М.: Высш. Шк., 1999.-551с.: ил стр. 83-84.,458-463.

54. Металлические конструкции. В 3 т.Т.2 Конструкции зданий: Учебник для строительных вузов: Под ред. Горева В.В.- М.: Высш. шк., 1999.-528с.

55. Металлические конструкции В 3 т.Т.З Специальные конструкции и сооружения: Учебник для строительных вузов: Под ред. Горева В.В.-М.: Высш. шк., 1999.-544с.: ил стр.96-117., 188-194., 119-206.

56. Металлические конструкции. В 3 т.Т.З Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций здания и сооружения (Справочник проектировщика) / Под общей редакцией

57. В.В. Кузнецова (ЦНЕИпроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова): М.: изд-во АСВ, 1999.-528стр. с ил.

58. Мурашко Н.Н. Напряжённо — деформированное состояние узлов с рёбрами трубчатых стальных конструкций. Автореферат дис. канд. техн. наук Москва 1977, 19с.

59. Муханов В.В. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1976. - 504 с.

60. Муханов К.К. Прикладные методы расчёта сопряжений конических оболочек стальных конструкций. Сборник трудов МИСИ, №7, Госстройиздат, 1950.

61. Муханов К.К. Савицкий Г.А. К расчету стальных конструкций с учетом характера и продолжительности действия ветра. Строительная механика и расчет сооружений, 1981, № 4, с. 61-62.

62. Мутаоса Ибрагим Ахмад. Прочность и устойчивость составных трубобетонных элементов при продольном и поперечном изгибе. Автореферат дисс. кандидата техн. наук.- JI: 1985, 21с.

63. Панкратов В.Ф. Расчет плоских металлических опор. Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1985. - № 6. - с.14 - 18.

64. Перельмутер А.В. SCAD OFFICE Расчёт мачт на оттяжках. К.: Издание ООО SCAD soft, 2004,46с.

65. ПК ЛИРА, версия 9. программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. Справочно-теоретическое пособие под ред. Академика Украины А.С. Городецкого, К.-М.: 2003. 464с,: ил.

66. Подгорный А.Н., Гонтаровский П.П., Киркач Б.Н., Матюхин Ю.И., Хавин Г.Л. Задачи контактного взаимодействия элементов конструкции. Киев: Науковая думка, 1989, 232с.

67. Подольский В.И. Эксплуатационные воздействия на опоры контактной сети электрифицированных железных дорог и повышение их надёжности. Автореферат дисс. доктора техн. наук.- Москва: 1996. 19с.

68. Полушкин Ю.А. Устойчивость стенок стальных многогранных опор линий электропередач. Автореферат дисс. кандидата техн. наук.-Москва: ЦНИИСК им. Кучеренко, 1991. 19с.

69. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81* Стальные конструкции) Москва, ЦИТП Госстроя СССР, 1989

70. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций Лира. Руководство пользователя. Книга 1. Основы теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации. Киев — 2002,147 с.

71. Программирование на фортране. Справочник. Под ред. Трахтенгерца Э.А. (Перевод с немец. Цаллагова Х.Н.), М.: Статистика, 1973, 175с.

72. Развитие конструктивных форм и методов расчёта металлических конструкций инженерных сооружений типа антенных устройств и опор. Труды института ЦНИИПСК. Под редакцией акад. Мельникова Н.П. Москва: ЦНИИпроектстальконструкции 1981.-128с. Ил.25.

73. Решение контактных задач в ANSYS 6.1 CADFEM.

74. Ржаницын А.Р. Предельное равновесие пластинок и оболочек. М.: Наука, 1983,288с.

75. Руководство по проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций.-ВНИПИ — Промстройстальконструкция. — М.: Стройиздат, 1988.-83с.

76. Руководство по расчёту зданий и сооружений на действие ветра. ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР М.: Стройиздат 1978.

77. Сабитов JI.C. Исследование и разработка телескопических соединений // 58 — ая респ. научн. конф.: Сб. научн. тр. аспирантов.-Казань, 2006. С.132 - 135.

78. Сабитов JI.C. Новый способ соединения труб разных диаметров // 59 ая респ. научн. конф.: Сб. научн. тр. аспирантов. — Казань , 2007, - С.68 - 72.

79. Сабитов JI.C. Исследование и разработка соединения труб разных диаметров // Материалы респ. научн. работ студентов и аспирантов на соискание премии Н.И. Лобачевского.: Сб. научн. трудов. Казань , 2008, — С. 15 — 17.

80. Сабитов Л.С. Разработка и исследование соединений труб разного диаметра// Журнал, одобренный ВАКом «Известия КГАСУ» г. Казань, Июнь, 2008г., №1(9), С. 102-105.

81. Сабитов Л.С., Кузнецов И.Л., Исследование соединений трубразного диаметра.// Эффективные строительные конструкции:теория и практика. Материалы международной научно — технической конференции. Пенза, 2006, с 123 125.

82. Сабитов JI.C., Кузнецов И.Л. Соединение труб разного диаметра// Межвузовский сборник научных статей, март 2008г.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008, С. 66-70.

83. Сабитов Л.С., Кузнецов И.Л., Камалов А.З. Расчёт составных труб// Материалы всероссийского семинара, посвященного столетию Аминова Монгима Шакуровича, февраль 2008г. — Казань: КГТУ им А.Н.Туполева, 2008, С. 72-73.

84. Сабитов Л.С., Кузнецов И.Л., Камалов А.З. НДС соединения трубразного диаметра// Журнал, одобренный ВАКом «Вестник ИрГТУ» г. Иркутск, №2 (34) Июнь, 2008г, С. 42-49.

85. Савицкий Г.А. Основы расчёта радиомачт статика и динамика. М.: Связьиздат, 1953, 273с.

86. Савицкий Г.А. Основы проектирования антенных конструкций. М.: Связь, 1973,-240с.

87. Савицкий Г.А. Расчёт антенных сооружений (физические основы) М., «Связь», 1978, 151

88. Савицкий Г. А. К расчету мачт на ветровую нагрузку. Строительная механика и расчет сооружений, 1977, №4, с. 49-52.

89. Савицкий Г. А. Ветровая нагрузка на сооружения. — М.: Стройиздат, 1972.-112 с.

90. Сахновский М.М. Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений.— К.: Буд1вельник 1984, 160с.

91. Световой дизайн города/Щепетков Н.И.: Учеб. Пособие — М.: Архитектура-С, 2006.-320с.

92. Симененко Я.П. Исследование несущей способности ядра, заключённого в стальную обойму ./Бетон и железобетон, 1960-№3, с.125-129.

93. Симонов Л.Н. Применение стальных труб опор на В Л сверхвысокого напряжения в США / Энергетическое строительство за рубежом.- 1974, №2, с 37 40.

94. Соколов А.Г. Опоры линий передач (расчёт и конструирование). М.: Стройиздат, 1961, 172с.

95. Соколов А.Г. Направления развития инженерной части антенных сооружений. Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1978. № 3. - с. 8-24.

96. Солодарь М.Б., Кузнецова М.В., Плишкин Ю.С. Металлические конструкции вытяжных башен. Л.: Стройиздат -ленинградское отделение, 1975, 186с.

97. СНиП П-23-81* Стальные конструкции./ Госстрой России.М.: ГУП ЦПП,2001-96с.

98. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования./ Госстрой России. М.: ГУЛ ЦПП, 2001.-44с.

99. Снитко Н. К., Строительная механика, изд. «Высшая школа», 1965.

100. Снитко Н.К., Деформационные расчёты и устойчивость высоких башен. Изв. ВУЗов Строительство и архитектура №10, 1966, с 32-39 .

101. Справочник проектировщика Металлические конструкции. Под ред. Мельникова Н.П., М.: Стройиздат, 1980, с 504-542.

102. Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический, под редакцией. А.А. Уманского. Книга 1. М., 1972 — с.381.

103. Стальные конструкции из труб — Экспериментально-теоретические исследования. Под ред. Ильясевича С.А. М.: Стройиздат, 1973, 191с.

104. Стороженко Л.И. Работа конструкций из стальных труб, заполненных бетоном./Промышленное строительство и инженерные сооружения, 1977, №1, с 27-29.

105. Стороженко Л.И. Трубобетонные конструкции. Киев: Будевельник, 1978, 82с.

106. Стороженко Л.И., Ковалёв А.Ф., Прочность и деформативность стальных стоек с элементами из трубобетона. Промышленное строительство, 1984-№4, с15-16.

107. Стрелецкий Н.С. Избранные труды.- М.: Стройиздат. 1975, 424 с.

108. Стрелецкий Н.С. Работа сжатых стоек. Выпуск 2, Часть 1- М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре и строительным материалам, 1959 — 285с.

109. Стрелецкий Н.С., Гениев А.Н. Балдин В.А., Беленя Е.И., Лессиг Е.И. Стальные конструкции М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1952 — 852с.

110. Стрелецкий Н.С., Стрелецкий Д.Н. Проектирование и изготовление экономических металлических конструкций. М., 1964.

111. Строительные материалы. Металлопрокат и трубы: Справочное пособие / Сост.: Т.М. Погодина. СПб.: ПрофиКС, 2003.- 288с.

112. Сырков А.В. Особенности работы и повышение эффективности использования стальных труб в балочных автодорожных мостах. Автореферат дисс. кандидата техн. наук. СПб., 1993, 19с.

113. Тимошенко С.П., Войновский — Кригер С. Пластинки и оболочки. — М.: Физматгиз, 1963, 635 с.

114. Трофимов В.И. Исследование и расчёт новых типов металлических опор линий электропередачи. — М.: Энергия, 1968.

115. Трофимович В.В., Семёнов П.И. Приближённый метод расчёта металлоконструкций телескопических вышек. — Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1965.- №5 стр.65 — 71.

116. Трулль В.А., Санжаровский Р.С. Экспериментальные исследования несущей способности внецентренно сжатых металлических труб, заполненных бетоном./Известия вузов. Строительство и архитектура — 1968 -№3- с. 27-31.

117. Файбишенко В.К. Металлические конструкции. Учебное пособие для вузов, М.: Стройиздат, 1984, 336с., 90-91.

118. Ходж Ф.Г. Расчёт конструкций с учётом пластических деформаций. — М.: Машиностроение, 1963, 380с.

119. Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. ANSYS для инженеров справочное пособие. М.: Машиностроение, 2004, 512с.

120. Шищенко С.И. Бурильные и обсадные трубы. Азнефтиздат, 1935.

121. Шнейдеров М.Р., Сароян А.Е., Аллахвердиева В.А. Резьбовые соединения бурильных и обсадных труб. Азнефтиздат, 1955.

122. Щербюк Н.Д. Специальные резьбы для оборудования, применяемые в нефтяной, горнорудной и угольной промышленности. «Вестник машиностроения», №10, 1960г.

123. Якимец О.П. Технология монтажа «падающим» порталом башенных опор при возведении антенных сооружений связи. Автореферат дисс. кандидата техн. наук. Воронеж, 2003,17с.

124. Ян Брудка, Любински Мечислав Легкие металлические конструкции. Изд.2-е доп перевод с польского под пер. С.С. Кормилова. М:, Стройиздат, 1974, 342с.

125. Covre G Le nouvel immeuble an acier de la «Rinasente» a Roma (Italie) Acler, №1, 1963.

126. Eurocode 1: Basis design and action on structures. Part 2-4: "Wind action". ENV 1991-2-4, CEN, 1994.

127. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 3: "Buildings". Final draft 8 October 2001, prEN 1993-3: 2001, 33p.

128. Erection of construction steelwork. Thomas Barron, London ILIFFE books Ltd, 247p.

129. Finite element analysis. Theory and application with ANSYS. Saeed Moaveni, prentice hall, upper saddle river, New Jersey 07458, 528p.

130. Frank M. Time and aesthetics — on world's first 765 kv Steel pole line//Electrical Light and Power. 1971. - Vol.49, № 14. - p.74-76.

131. Joints in steel construction. Simple connections. The British Constructional steelwork association Ltd.

132. Kurt C.E., Jonnson C.R. Cross Sectional Imperfection and Columns Stability / Journal of the Structural Division. - 1976, Vol. 104, NST12.-P. 1869- 1883.

133. Sherman D.R. and Herlache S.M. «Beam connections to rectangular tubular columns» AISC National steel Construction Conference. Miami, FL, June 1988.

134. Structural Welding Code Steel. AWS Dl.1.1 M: 2004 An American National Standard, American Welding society. 550 NW, le Jeune Road, Miami, Florida, p.499.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.