Влияние сварочных процессов на пространственную устойчивость усиливаемых под нагрузкой элементов стержневых конструкций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, кандидат технических наук Михаськин, Владимир Владимирович

  • Михаськин, Владимир Владимирович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2010, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ05.23.01
  • Количество страниц 214
Михаськин, Владимир Владимирович. Влияние сварочных процессов на пространственную устойчивость усиливаемых под нагрузкой элементов стержневых конструкций: дис. кандидат технических наук: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. Санкт-Петербург. 2010. 214 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Михаськин, Владимир Владимирович

Введение.

1. Современное состояние вопроса. Постановка задач исследования.

1.1. Развитие методов проектирования и расчёта усиления конструкций. Способ увеличения сечения.

1.2. Краткий анализ работ, посвящённых исследованию сварочных напряжений и деформаций.

1.3. Основы расчёта тонкостенных стержневых элементов на устойчивость при упругой стадии работы материала.

1.4. Краткий обзор исследований, посвящённых расчёту тонкостенных стержней по пространственно-деформированной схеме за пределом упругости.

1.5. Цели и задачи работы.

2. Основы теоретического определения сварочных напряжений и деформаций в сечении элемента.

2.1. Предварительные замечания.

2.2. Основные физические и механические явления, влияющие на образование деформаций и напряжений при сварке.

2.2.1. Дилатометрический эффект и структурные превращения.

2.2.2. Фазовые превращения.

2.2.3. Упрочнение металла околошовной зоны.

2.2.4. Усадочная сила (продольная и поперечная усадка).

2.3. Теоретическое определение температурных полей от воздействия сварочной дуги.

2.4. Анализ температурных полей.

2.5. Методика учёта сварочных напряжений и деформаций.

Метод Н.О.Окерблома.

2.6. Выводы по главе.

3. Напряжённо-деформированные и предельные состояния в сечениях стержневых элементов открытого профиля.

3.1. Принятые гипотезы и допущения.

3.2. Методика определения напряжений и деформаций в сечении усиливаемого при помощи сварки элемента.

Алгоритм «Сечение».

3.3. Численное исследование влияния сварочных напряжений на прочность усиленного сечения.

3.3.1. Влияние термического эффекта от действия сварки на характер распределения напряжений и деформаций.

3.3.2. Влияние временных и остаточных сварочных напряжений на прочность.

3.4. Выводы по главе.

4. Пространственные деформации и устойчивость усиливаемых под нагрузкой при помощи сварки стержневых элементов открытого профиля.

4.1. Принятые гипотезы и допущения. Уравнения равновесия упругого тонкостенного стержня.

4.2. Учёт смещения центра тяжести и центра изгиба при усилении.

4.2.1. Использование фиктивных элементов.

4.2.2. Замена элемента усиления эквивалентной продольной силой.

4.3. Метод решения системы деформационных уравнений.

4.3.1. Предварительные замечания.

4.3.2. Алгоритм «Стержень».

4.4. Алгоритм решения. Метод учёта сварочных напряжений и деформаций.

4.5. Анализ некоторых результатов численного исследования устойчивости.

4.5.1. Влияние взаимного расположения элемента усиления и точки приложения внешней силы на устойчивость усиленных стержней.

4.5.2. Влияние величины эксцентриситета на устойчивость усиленных стержней.

4.5.3. Влияние способа усиления на пространственное деформирование усиливаемых стержней.

4.5.4. Сравнение результатов расчётов по пространственно-деформированной и плоской схемам.

4.5.5. Сравнение результатов расчётов по алгоритму «Стержень» и методу конечных элементов.

4.6. Инженерная методика расчёта усиленных стержней на пространственную устойчивость.

4.7. Выводы по главе.

5. Экспериментальные исследования пространственных деформаций и устойчивости при усилении двутавровых стержней под нагрузкой с применением сварки.

5.1. Цель и задачи исследования.

5.2. Опытные образцы.

5.3. Конструирование соединений элементов.

5.4. Механические характеристики стали.

5.5. Испытательная установка.

5.6. Измерительные приборы и оборудование.

5.7. Методика проведения эксперимента.

5.8. Анализ и сопоставление результатов эксперимента с теоретическими исследованиями.

5.9. Натурные исследования сварочных температурных полей с помощью метода тепловидения.

5.10. В ыводы по главе.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние сварочных процессов на пространственную устойчивость усиливаемых под нагрузкой элементов стержневых конструкций»

В последнее время наряду с созданием новых промышленных предприятий зачастую экономически целесообразно реконструировать существующие. Современные тенденции на техническое перевооружение действующих производств объясняются тем, что требуемые затраты в ряде случаев значительно ниже расходов на новое строительство. Модернизация производства, возможное его перепрофилирование, изменение технологических процессов нередко приводят к существенному росту эксплуатационных нагрузок на конструкции, что обуславливает для обеспечения несущей способности необходимость их усиления. Причинами последнего могут быть в том числе и ошибки, допущенные при проектировании, а также дефекты и повреждения, возникшие при изготовлении, транспортировании, монтаже и случайном повреждении конструкций в процессе эксплуатации, коррозионный износ и т.п.

Подавляющее большинство элементов металлических конструкций зданий и сооружений представляют собой тонкостенные стержни открытого профиля, что обуславливает важность развития методов проектирования их усиления. Кроме способов усиления, наиболее распространённым из которых является метод увеличения сечения, следует сказать, что немаловажным является и выбор вида присоединения элементов усиления — механический (болты) или термический (сварка), значительным образом определяющий особенности работы стержней как в процессе присоединения дополнительного элемента, так и после усиления.

Процесс сварки, как известно, является одним из наиболее прогрессивных и технологически отработанных способов изготовления металлических конструкций, и усиление в большинстве случаев выполняется именно с его помощью. Однако следует подчеркнуть, что термическое воздействие, сопровождаемое возникающим при этом резко неравномерным нагревом, порождает развитие специфических деформаций и напряжений, влияющих на работу элемента конструкции, зачастую являясь причиной снижения несущей способности.

Исчерпывающей оценки температурного влияния на пространственную работу и устойчивость усиливаемых элементов до настоящего времени ещё не дано. Поэтому исследование данного вопроса, имеющего особенно важное значение при усилении элементов конструкций под нагрузкой, представляется весьма актуальным.

Целью работы являются теоретические и экспериментальные исследования влияния термических напряжений и деформаций на напряжённо-деформированное состояние, пространственные деформации и устойчивость усиленных методом увеличения сечения стержневых элементов открытого профиля.

Научную новизну работы составляют:

- алгоритмы расчёта на прочность и пространственную устойчивость стержневых элементов открытого профиля с размещением элементов усиления в наиболее напряжённой зоне с учётом термических деформаций;

- результаты численного исследования теплового влияния сварки на пространственные деформации и устойчивость внецентренно-сжатых усиленных стержней;

- результаты экспериментальных исследований устойчивости несимметрично усиленных стержней двутаврового профиля с учётом термических напряжений.

Достоверность результатов проведённых исследований базируется на использовании хорошо апробированных теоретических основ и методов расчёта стержневых элементов металлических конструкций, удовлетворительном согласовании теоретических и экспериментальных результатов, а также на результатах проверочных расчётов, выполненных методом конечных элементов.

Практическая ценность работы заключается в разработке алгоритмов, программы на ЭВМ и практических рекомендаций по расчёту на пространственную устойчивость усиленных стержневых элементов. Инженерная методика, разработанная на примере двутаврового профиля, представлена в удобной форме, используемой в нормах проектирования, с введением факторов, характеризующих некоторые параметры усиления: технологические параметры сварки, эксцентриситеты приложенной нагрузки, гибкости усиливаемых элементов, уровень начального нагружения, место расположения элемента усиления относительно центра тяжести основного сечения, его длина, а также площадь.

Внедрение результатов. Результаты диссертационной работы, представленные инженерной методикой расчёта на пространственную устойчивость двутавровых стержней, усиленных методом увеличения сечения при помощи сварки, приняты к внедрению ЗАО ПИ «Ленпроектстальконструкция», ОАО «СПбЗНИиПИ».

Апробация диссертации. Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 58, 59, 61, 62 международных научно-технических конференциях молодых учёных, проходивших в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПб., 2005, 2006, 2008, 2009), а также на 62, 63, 64, 66, 67 научных конференциях профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ (СПб., 2005, 2006, 2007, 2009, 2010).

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть работ, в том числе одна — в рецензируемом издании, включённом в список ВАК РФ.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Общий объём работы составляет 201 страницу, 70 рисунков и 17 таблиц. Список литературы содержит 181 наименование, из них 172 на русском языке.

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

Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Михаськин, Владимир Владимирович

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработаны алгоритмы и программа расчёта на прочность и пространственную устойчивость усиленных под нагрузкой при помощи сварки методом увеличения сечения стержневых элементов открытого профиля при общем случае размещения элементов усиления. За основу приняты хорошо апробированные алгоритмы «Стержень» и «Сечение» [143], которые были обобщены на случай учёта тепловых деформаций.

2. Установлено снижение эффективности усиления сжато-изогнутого элемента в результате сварочных процессов в пределах (10^50)% в зависимости от различных факторов, таких как: гибкости, величины и направления двухосных концевых эксцентриситетов продольной силы, места постановки элемента усиления, остаточных сварочных напряжений, а также уровня начального нагружения.

3. Подтверждено, что рациональным является место размещения дополнительного элемента в зоне наибольших напряжений неусиленного элемента. При этом повышение несущей способности относительно введённой площади усиления возрастает в несколько раз. Так, например, при увеличении площади на 14.5% устойчивость повышается в пределах (27-^-55)% в зависимости от гибкости.

4. Показано, что использование плоской схемы при расчёте устойчивости двутавровых стержней, загруженных в плоскости большей жёсткости и с учётом случайного эксцентриситета из этой плоскости, приводит к существенному и необоснованному завышению устойчивости в зависимости от гибкости и величины эксцентриситетов по сравнению с расчётом по пространственно-деформированной схеме. Так, например, для двутавра 23Б1 искомое расхождение составляет (10ч-42)%.

5. Выполнен сравнительный анализ расчётов двутаврового элемента по разработанным алгоритмам и методом конечных элементов, который показал удовлетворительную сходимость результатов. Установлено, что принятые гипотезы и предпосылки в разработанных алгоритмах являются обоснованными. Разработанный алгоритм и программа позволяют получать результаты расчёта на несколько порядков быстрее, чем при использовании МКЭ.

6. Разработана инженерная методика расчёта на пространственную устойчивость с введением коэффициентов к , характеризующих влияние элементов усиления и сварки. Использование данных коэффициентов позволяет обеспечить внедрение результатов по форме, принятой в СниП П-23-81* [170].

7. Экспериментально исследована устойчивость усиленных под нагрузкой при помощи сварки двутавровых стержней, сжатых с двухосными эксцентриситетами. Характер деформирования свидетельствует о пространственных деформациях, которые проявляются с самого начала нагружения. Это подтверждает необходимость использования пространственно-деформированной схемы в расчётах на общую устойчивость. Результаты теоретических исследований удовлетворительно согласуются с данными эксперимента.

167

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Михаськин, Владимир Владимирович, 2010 год

1. Августын, Я. Влияние остаточных напряжений на поведение сжатыхстержней / Я. Августын // Сварочное пр-во. 1960. - № 11. - С. 15-18.

2. Азимов, Б.П. Влияние жёсткости конструкций и погонной энергии сваркина усадочную силу / Б.П. Азимов, В.А. Винокуров, А.Г. Григорьянц // Сварочное пр-во. 1973. - №2. - С. 5-7.

3. Аистов, Н.Н. Испытание сооружений / Н.Н.Аистов. JL: Гос. изд-во лит. постр-ву, архитектуре и строит, материалам, 1960. — 316 с.

4. Аммосов, А.П. Расчёт температурного поля с учётом производительностисварки / А.П. Амосов, В.Е. Николаев, С.П. Аммосов // Сварочное пр-во. -1993.-№11/12.-С. 18-20.

5. Байкова, И.П. Влияние ограниченности размеров листа по ширине на распределение температур при однопроходной дуговой сварке / И.П. Байкова, А.И. Лебедев // Сварочное пр-во. 1960. - №5. - С. 56-60.

6. Байкова, И.П. Деформации и напряжения сварных элементов при сжатии /

7. И.П. Байкова // Сварочное пр-во. 1970. - №9. - С. 1—4.

8. Байкова, И.П. Некоторые упрощения теоретического определения деформаций и напряжений / И.П. Байкова // Автогенное дело. 1950. - №2. - С. 4-8.

9. Байкова, И.П. Образование и развитие угловых и поперечных деформацийпри сварке / И.П. Байкова // Тр. Ленингр. политехи, ин-та. 1956. — №183. -С. 78-93.

10. Бейлин, Е.А. Приближённый вариант теории стеснённого кручения стержней открыто-замкнутого профиля / Е.А. Бейлин // Вопр. механики строит, конструкций и материалов. — Л., 1984. С. 61-69.

11. Белеия, Е.И. Исследование упругопластических процессов работы балок, усиленных до загружения и под нагрузкой / Е.И.Беленя // Исслед. по стальным конструкциям. -М.; JL, 1950. С. 161-182.

12. Вельский, Г.Е. О качественном исследовании устойчивости сжатоизогнутых стержней / Г.Е. Вельский // Строит, механика и расчёт сооружений. 1967. - №2. - С. 23-27.

13. Вельский, М.Р. Усиление стальных конструкций / М.Р. Бельский, A.M. Лебедев. Киев: Будивельник, 1981. - 116 с.

14. Бельский, М.Р. Усиление сжатых стержней стальных конструкций под эксплуатационной нагрузкой / М.Р. Бельский. М.: Стройиздат, 1984. - 152 с.

15. Бельчук, Г.А. Распределение тепла между элементами таврового соединения при дуговой сварке / Г.А. Бельчук // Сварочное пр-во. 1959. - №5. — С. 13-15.

16. Бельчук, Г.А. Сварка судовых конструкций / Г.А Бельчук, К.Н. Гатовский,

17. Б.А. Кох. Л.: Судостроение, 1980. - 448 с.

18. Белый, Г.И. Влияние сварочных процессов на пространственные деформации и устойчивость усиливаемых под нагрузкой стержневых элементов / Г.И. Белый, В.В. Михаськин // Изв. высш. учеб. заведений. Стр-во. Новосибирск, 2009.-№11/12. -С. 3-11.

19. Белый, Г.И. К деформационному расчёту тонкостенных стержней несимметричного сечения / Г.И. Белый // Метал, конструкции и испытания сооружений. Л, 1984. - С. 26-30.

20. Белый, Г.И. К определению неблагоприятных сочетаний нагрузок при расчёте рамных конструкций по деформированной схеме / Г.И. Белый // Метал. конструкции и испытания сооружений. Л., 1986. - С. 37-42.

21. Белый, Г.И. Методика определения напряжённо-деформированных и предельных состояний в сечениях усиленных стержневых элементов при общем случае загружения / Г.И. Белый // Докл.: теорет. основы строительства. -М.; Варшава, 1998. С. 103-108.

22. Белый, Г.И. О расчёте упругих стержней по деформированной схеме придействии активных и параметрических нагрузок / Г.И.Белый // Механика стержневых систем и сплошных сред. 1980. — вып. 13. — С. 41^48.

23. Белый, Г.И. Проверка прочности стальных стержней, имеющих несимметричные ослабления сечений / Г.И.Белый // Метал, конструкции и испытания сооружений. JL, 1987. - С. 9-12.

24. Белый, Г.И. Пространственная устойчивость стальных колонн рам одноэтажных промзданий // Г.И.Белый, В.Б. Мазур // Метал, конструкции и испытания сооружений. Л., 1986. - С. 49-57.

25. Белый, Г.И. Расчёт металлических стержневых элементов, входящих в состав конструкций по пространственно-деформированной схеме / Г.И.Белый // Метал, конструкции и испытания сооружений. Л., 1983. - С. 42-48.

26. Белый, Г.И. Расчёт упругопластических тонкостенных стержней по пространственно-деформированной схеме / Г.И.Белый // Строит, механика сооружений. Л., 1983. - С. 40-48.

27. Беляев, Б.И. Причины аварий стальных конструкций и способы их устранения / Б.И Беляев, B.C. Корниенко. М.: Стройиздат, 1968. - 206 с.

28. Беляев, В.Н. Расчёт свободно несущих крыльев / В.Н. Беляев // Техникавоздуш. флота. 1932. - №7. - С. 28-39.

29. Беляев, Н.М., Методы теории теплопроводности В 2 ч.. 4.2. Аналитические методы решения нелинейных задач. Метод конечных разностей / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. М.: Высш. шк., 1982. — 305 с.

30. Биргер, И.А. Некоторые общие методы решения задач теории пластичностии ползучести / И.А. Биргер // Приклад, механика и математика. 1966. -№2.-С. 61-73.

31. Биргер, И.А. Остаточные напряжения / И.А. Биргер. М.: Машгиз, 1963.232 с.

32. Биретт. Усадочные напряжения / Биретт// Автогенное дело. 1936. - №10. -С. 11-15.

33. Блейх, Ф. Устойчивость металлических конструкций / Ф. Блейх. М.: Физ-матгиз, 1959.-544 с.

34. Болотин, В.В. О понятии устойчивости в строительной механике / В.В. Болотин // Проблемы устойчивости в строит, механике. М., 1965. - С. 6-27.

35. Броуде, Б.М. К теории тонкостенных стержней открытого профиля / Б.М.

36. Броуде // Строит, механика и расчёт сооружений. 1960. - №5. - С. 6-11.

37. Броуде, Б.М. Предельные состояния стальных балок / Б.М. Броуде. — М.:1. Стройиздат, 1953. -215 с.

38. Бычков, Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций / Д.В. Бычков. М.: Госстройиздат, 1962. - 476 с.

39. Винокуров, В.А. Некоторые закономерности образования напряжений присварке / В.А. Винокуров // Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. -1966. -№4.- С. 145-150.

40. Винокуров, В.А. Теория сварочных деформаций и напряжений / В.А. Винокуров, А.Г. Григорьянц. — М.: Машиностроение, 1984. — 280 с.

41. Власов, В.З. Тонкостенные упругие стержни / В.З. Власов. М.: Гос. изд-вофиз.-мат. лит., 1959. — 568 с.

42. Вологдин, В.П. Деформации и напряжения в сварных судовых конструкциях / В.П. Вологдин. М.: Речиздат, 1945. - 149 с.

43. Воробьёв, JI.H. Деформационный расчёт и устойчивость тонкостенныхстержней открытого профиля / Л.Н. Воробьёв // Тр. Новочерк. политехи, ин-та. 1958. - Т.69/83. - С. 3-48.

44. Гатовский, К.М. Влияние ограниченности размеров изделий на процесс распространения тепла и на сварочные деформации / К.М. Гатовский // Сварочное пр-во. 1964. - №12. - С. 7-11.

45. Гатовский, К.М. Обобщённые параметры, характеризующие процесс деформирования свариваемых элементов / К.М. Гатовский // Сварочное пр-во. 1956.-№1. - С. 9-13.

46. Гатовский, К.М. Определение сварочных деформаций и напряжений с учётом структурных превращений металла / К.М. Гатовский // Сварочное пр-во. 1973.-№11.-С. 3-6.

47. Геммерлинг, А.В. Несущая способность стержневых стальных конструкций / А.В. Геммерлинг. М.: Госстройиздат, 1958. - 216 с.

48. Геммерлинг, А.В. Расчёт стержневых систем / А.В. Геммерлинг. М.:1. Стройиздат, 1974. 207 с.

49. Горбунов, Б.Н. Усадка при электросварке и меры борьбы с нею / Б.Н. Горбунов // Автогенный работник. 1934. - №12. - С. 3-9.

50. Григорьянц, А.Г. Расчётный метод исследования кинетики сварочных деформаций и напряжений / А.Г. Григорьянц // Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. 1978. - №5. - С. 146-150.

51. Григорьянц, А.Г. Уточнение решения задач о сварочных деформациях методом пластических приближений / А.Г. Григорьянц // Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. 1977. -№10. - С. 141-144.

52. Добудогло, Н.Г. Теоретические и экспериментальные исследования устойчивости плоской формы изгиба неразрезных балок / Н.Г. Добудогло. Киев: Будивельник, 1964. - 126 с.

53. Зарифьян, А.З. Расчёт по деформированной схеме и определение несущейспособности тонкостенных стержней открытого профиля / А.З. Зарифьян // Прочность, устойчивость и колебания инженер, конструкций. Новочеркасск, 1974. - Т.305. - С. 35-42.

54. Зарифьян, А.З. Экспериментально-теоретическое исследование внецентренно-сжатых колонн / А.З. Зарифьян, В.В. Артёмов, А.Н. Дудченко // Изв. высш. учеб. заведений. Стр-во и архитектура. 1974. -№6. - С. 61-65.

55. Зарифьян, А.З. Экспериментально-теоретическое исследование работытонкостенных стержней при внецентренном сжатии / А.З. Зарифьян, В.В. Артёмов // Прочность, устойчивость и колебания инженер, конструкций. -Новочеркасск, 1972. С. 57-64.

56. Знаменский П.М. Схема расчёта и работа элементов фюзеляжа монокок /

57. П.М. Знаменский // Техника возд. флота. 1935. - №7. - С. 25-31.

58. Иванов, А. Теоретическое исследование распределения усадочных напряжений при сварке встык в зависимости от направления ведения сварки / А. Иванов // Автогенный работник. 1934. - №12. - С. 11-19.

59. Ильин, В.П. Численные методы решения задач строительной механики /

60. В.П. Ильин, В.В. Карпов, A.M. Масленников. — Минск: Высш. шк., 1990. — 349 с.

61. Ильюшин, А.А. Пластичность / А.А. Ильюшин. М.; JL: Гостехиздат, 1948.- 376 с.

62. Казимиров, А.А. Остаточные напряжения при наплавке валика на продольную кромку пластины из Амг5В / А.А. Казимиров, А.Я. Недосека // Автомат. сварка. 1965. - №1. - С. 28-32.

63. Качалов, JI.M. Устойчивость тонкостенных стержней при упругопластических деформациях / JI.M. Качанов // Докл. акад. наук СССР. 1956. — Т. 107, №6. - С. 803-806.

64. Коздоба, JI.A. Методы решения нелинейных задач теплопроводности / JI.A.

65. Коздоба. М.: Наука, 1975. - 228 с.

66. Коломиец, В.П. Метод определения напряжений и деформаций в сечении балки при сложном нагружении с учётом действительной диаграммы сг ~е / В.П. Коломиец // Изв. высш. учеб. заведений. Авиац. техника. 1966. -№1. - С. 63-71.

67. Копейкин, Ю.Д. К расчёту внецентренно-сжатых тонкостенных стержней по теории В.З.Власова / Ю.Д. Копейкин // Приклад, механика. 1975. - Т.З, вып.2.-С. 177-184.

68. Кудрявцев, П.И. Остаточные сварочные напряжения и прочность соединения / П.И. Кудрявцев. -М.: Машиностроение, 1964. 120 с.

69. Кузьминов, С.А. Сварочные деформации судовых корпусных конструкций

70. С.А. Кузьминов. Д.: Судостроение, 1974. - 286 с.

71. Лазоренко, И.В. О термических напряжениях в электросварных соединениях / И.В. Лазоренко, А.И. Иванов // Автогенный работник. 1934. - №8. -С. 3-11.

72. Лащенко, М.Н. Регулирование напряжений в металлических конструкциях

73. М.Н. Лащенко. Л.; М.: Стройиздат, 1966. - 190 с.

74. Лащенко, М.Н. Усиление металлических конструкций /- М.Н. Лащенко.

75. Л.: Стройиздат, 1954. 155 с.

76. Лейтес, С.Д., Раздольский, А.Г. Исследование устойчивости внецентренно-сжатых упругопластических стержней / С.Д. Лейтес, А.Г. Раздольский // Строит, механика и расчёт сооружений. 1967. — №1. — С. 1-5.

77. Лейтес, С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней / С.Д. Лейтес. М.:

78. Госстройиздат, 1954. 308 с.

79. Лившиц, Л.С. Металловедение сварки и термическая обработка сварныхсоединений / Л.С. Лившиц, А.Н. Хакимов. М.: Машиностроение, 1989. -333 с.

80. Лужин, О.В. Кручение тонкостенных стержней комбинированного поперечного сечения / О.В. Лужин // Проблемы расчёта пространств, конструкций. М., 1980. - №2. - С. 79-89.

81. Махненко, В.И. Деформации в высокотемпературной зоне свариваемых тонких пластин / В.И. Махненко, Е.А. Великоиваненко, А.А. Рыбаков // Автомат, сварка. 1974. -№5. - С. 31-35.

82. Махненко, В.И. Оценка сварочных напряжений при изготовлении балоккоробчатого профиля / В.И. Махненко, В.М. Шекера, Ю.А. Скоснягин // Автомат, сварка. 1970. - №11. - С. 35-40.

83. Махненко, В.И. Оценка тепловых процессов вблизи движущейся сварочной.ванны / В.И. Махненко, Л.А. Петун, В.П. Прилуцкий // Автомат, сварка. -1969. №11. - С. 1-6.

84. Махненко, В.И. Применение ЭЦВМ для изучения кинетики напряжённогои деформированного состояний при сварке конструкций из узких пластин / В.И. Махненко, Е.А. Великоиваненко // Автомат, сварка. 1966. - №7. - С. 28-32.

85. Махненко, В.И. Расчётные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций / В.И. Махненко. Киев: Наукова Думка, 1978. -180 с.

86. Навроцкий, Д.И. Влияние сварочных напряжений и методов их снятия напрочность сварных конструкций / Д.И. Навроцкий // Автогенное дело. -1950.-№2.-С. 8-13.

87. Насонкин, В.Д. К уточнению уравнений устойчивости тонкостенных стержней теории В.З.Власова / В.Д. Насонкин // Строит, механика и расчёт сооружений. 1981. - №2. - С.47-49.

88. Неминский, М.Н. Расчёт усиленных сечений / М.Н. Неминский // Строитель ж. д. 1939. - №17. - С. 1-20.

89. Никифоров, С.Н. Устойчивость сжатых стержней сварных ферм / С.Н. Никифоров. -М.; Л.: Госстройиздат, 1938. 83 с.

90. Николаев, Г.А. Деформации при сварке конструкций / Г.А. Николаев, Н.Н.

91. Рыкалин. М.: Изд-во акад. наук СССР, 1943. - 281 с.

92. Николаев, Г.А. Проблемы сварных конструкций / Г.А. Николаев // Вестн. инженеров и техников. 1940. — №11. - С. 645-649.

93. Николаев, Г.А. Сварные конструкции / Г.А. Николаев. М.: Машгиз, 1962.-552 с.95,Окерблом, Н.О. Влияние режима сварки на величину вызываемых ею деформаций и напряжений / Н.О. Окерблом // Автогенное дело. 1944. — №4. -С. 1-8.

94. Окерблом, Н.О. Выбор режима сварки, обеспечивающего наименьшие деформации и напряжения / Н.О. Окерблом // Вестн. машиностроения. 1944.-№12.-С. 31-37.

95. Окерблом, Н.О. Деформации и напряжения, вызываемые сваркой, и методих теоретического определения / Н.О. Окерблом // Вестн. инженеров и техников. 1940. - №11. - С. 657-659.

96. Окерблом, Н.О. Деформации и напряжения при прерывистой сварке / Н.О.

97. Окерблом, И.П. Байкова // Автогенное дело. — 1948. №12. - С. 16-20.

98. Окерблом, Н.О. Расчёт деформаций металлоконструкций при сварке / Н.О.

99. Окерблом. Л.: Машгиз, 1955. - 212 с.

100. Окерблом, Н.О. Сварочные деформации и напряжения / Н.О. Окерблом. М.; Л.: Машгиз, 1948. 351 с.

101. Окерблом, Н.О. Теоретическое определение деформаций и напряжений при наплавке валика на элементы профильного сечения / Н.О. Окерблом // Тр. Ленингр. политехи, ин-та. 1951. -№3. - С. 6-21.

102. Остаточные напряжения в металлах и металлических конструкциях / под ред. В.Г. Осгуда. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. - 154 с.

103. ЮЗ.Папкович, П.Ф. Строительная механика корабля / П.Ф. Папкович. М.: Судпромгиз, 1941. 342 с.

104. Пинаджан, В.В. Прочность и деформации сжатых стержней металлических конструкций / В.В Пинаджан. Ереван: Изд-во акад. наук Арм. ССР, 1971.-222 с.

105. Повышение эффективности эксплуатации и реконструкции промышленных зданий металлургической, машиностроительной и горнорудной промышленности: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ.: Секция «Усиление строит. конструкций». Макеевка, 1981. - 68 с.

106. Прохоров, Н.Н. Расчёт деформаций при сварке на ЭЦВМ / Н.Н. Прохоров // Автомат, сварка. 1966. - №7. - С. 33-38.

107. Ребров, И.С. Деформационный расчёт стержневых систем при их усилении под нагрузкой / И.С. Ребров // Метал, конструкции и испытания сооружений.-Л., 1977.-С. 108-116.

108. Ребров, И.С. К расчёту стержневых систем, усиленных под нагрузкой / И.С. Ребров // Изв. высш. учеб. заведений. Стр-во и архитектура. — 1979. — №1. С. 52-57.

109. Ребров, И.С. К расчёту усиления стержневых стальных конструкций / И.С. Ребров // Метал, конструкции и испытания сооружений. Л., 1984. — С. 2432.

110. Ребров, И.С. Об учёте истории нагружения в расчёте упругопластических систем / И.С. Ребров // Метал, конструкции и испытания сооружений. Л., 1984.-С. 46-54.

111. Ребров, И.С. Проектирование и расчёт усиления стальных балок / И.С. Ребров. Л.: Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды, 1984. - 28 с.

112. Ребров, И.С. Работа сварных двутавровых балок со стенкой, усиленной наклонными рёбрами жёсткости / И.С. Ребров, Ф.Е. Молотков // Метал, конструкции и испытания сооружений. — Л., 1977. — С. 141-145.

113. Ребров, И.С. Работа сжатых элементов стальных конструкций, усиленных под нагрузкой / И.С. Ребров. Л.: Стройиздат, 1976. — 176 с.

114. Ребров, И.С. Расчётное определение напряжённо-деформированного состояния элементов металлических конструкций при их усилении под нагрузкой с помощью сварки / И.С. Ребров // Метал, конструкции и испытания сооружений. JL, 1980. - С. 25-32.

115. Ребров, И.С. Усиление стержневых металлических конструкций / И.С. Ребров. JL: Стройиздат, 1988. - 200 с.

116. Пб.Репман, Ю.В. Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенных стержней / Ю.В. Репман // Тр. лаб. строит, механики ЦНИПС. М., 1941. - С. 4560.

117. Ржаницын, А.Р. Расчёт сооружений с учётом пластических свойств материалов / А.Р. Ржаницын. М.: Госстройиздат, 1954. - 288 с.

118. Ржаницын, А.Р. Устойчивость равновесия упругих систем / А.Р. Ржаницын. М.: Гостехиздат, 1955. - 475 с.

119. Рыкалин, Н.Н. Расчёты тепловых процессов при сварке / Н.Н. Рыкалин. -М.: Машгиз, 1951.-296 с.

120. Сахновский, М.М. Металлические конструкции. Техническая эксплуатация / М.М. Сахновский. Киев: Будивельник, 1976. - 256 с.

121. Сахновский, М.М. Уроки аварий стальных конструкций / М.М. Сахновский, A.M. Титов. Киев: Будивельник, 1969. - 200 с.

122. Сильвестров, А.В. Усиление металлических конструкций / А.В. Сильвестров. Новосибирск: Новосиб. инж.-строит. ин-т., 1981. - 47 с.

123. Скрипникова, Р.А. Пространственное деформирование неупругого тонкостенного стержня, внецентренно сжатого с двухосным эксцентриситетом / Р.А. Скрипникова // Строит, механика и расчёт сооружений. 1974. - №3. -С. 32-35.

124. Стрелецкий, Н.С. Материалы к курсу строительных конструкций В 2 вып.. 4.1. Работа сжатых стоек / Н.С. Стрелецкий. М.: Госстройиздат, 1959.-283 с.

125. Стрельбицкая, А.И. Предельные состояния рам из тонкостенных стержней при изгибе с кручением / А.И. Стрельбицкая. Киев: Наукова думка, 1964.-255 с.

126. Тезисы докладов всесоюзного семинара «Индустриальные технические решения для реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий». Секция «Восстановление и усиление строительных конструкций» / Макеев, инж.-строит. ин-т. — Макеевка, 1986. 168 с.

127. Теория сварочных процессов / под ред. В.В. Фролова. М.: Высш. шк., 1988.-560 с.

128. Тимошенко, С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек: Избр. работы / под ред. Э.Н. Григолюка. М.: Наука, 1971. - 308 с.

129. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. М.: Наука, 1977. - 735 с.

130. Трочун, И.П. Приближённое определение зоны активных напряжений при сварке / И.П. Трочун // Автомат, сварка. — 1954. №2. — С. 71-75.

131. Трочун, И.П. Способы борьбы с напряжениями и деформациями при сварке / И.П. Трочун // Новые способы сварки и резки металлов. Техиздат Украины, 1953. - 280 с.

132. Уманский, А.А. Кручение и изгиб тонкостенных авиаконструкций / А.А. Уманский. М.; JL: Оборонгиз, 1939. - 109 с.

133. Хуберян, К.М. Устойчивость металлических балок при упругопластиче-ских деформациях / К.М. Хуберян // Тр. по строит, механике. М., 1940. -С. 24-37.

134. Чувикин, Г.М. Устойчивость рам и стержней / Г.М. Чувикин. — М.: Гос-стройиздат, 1951. — 94 с.

135. Шапиро, Г.А. Продление срока эксплуатации стальных конструкций зданий и сооружений / Г.А. Шапиро // Бюллетень строительной техники. -1950.-№6.-С. 1-5.

136. Шварцбург, Б.Г. Расчёт металлических конструкций, усиливаемых в напряженном состоянии / Б.Г. Шварцбург, Я.Л. Куценок // Строит, пром-сть. 1939.-№8.-С. 70-71.iххх

137. Астахов, И.В. Пространственная устойчивость элементов конструкций из холодногнутых профилей: дис. . канд. техн. наук: 05.23.01 / Астахов Иван Витальевич. СПб., 2006. — 123 с.

138. Асташкин, М.В. Напряжённо-деформированные и предельные состояния в сечениях стержневых элементов стальных конструкций при общем случае статического загружения: дис. . канд. техн. наук: 05.23.01 / Асташкин Максим Викторович. СПб., 2003. - 130 с.

139. Бейлин, Е.А. Статика и динамика тонкостенных стержней с криволинейной осью (деформационный расчёт, устойчивость, колебания и учёт эффекта Кармана): автореф. дис. . д-р техн. наук / Бейлин Ефим Абрамович. -Л., 1972.-37 с.

140. Белов, В.А. Несущая способность сварных соединений с фланговыми швами в строительных металлических конструкциях: автореф. дис. . канд. техн. наук / Белов Виктор Александрович. М., 1987. - 24 с.

141. Белый, Г.И. Пространственная работа и предельные состояния стержневых элементов металлических конструкций: дис. . д-р техн. наук: 05.23.01 / Белый Григорий Иванович. Л., 1987. - 464 с.

142. Вершинин, В.П. Влияние остаточных сварочных напряжений на несущую способность сжатых сварных стержней: автореф. дис. . канд. техн. наук / Вершинин Владимир Петрович. М., 1990. - 24 с.

143. Десятое, Б.И. Исследование работы усиляемых под нагрузкой элементов сварных стальных ферм : автореф. дис. . канд. техн. наук / Десятов Борис Иванович. М., 1969. - 11 с.

144. Донник, И.Я. Несущая способность прокатных двутавровых балок, усиленных под нагрузкой: автореф. дис. . канд. техн. наук / Донник Иосиф Яковлевич. Киев, 1956. - 15 с.

145. Игнатьева, B.C. Исследование остаточных сварочных напряжений в сварных соединениях металлических конструкций: автореф. дис. . д-р техн. наук / Игнатьева Вера Семёновна. М., 1972. - 27 с.

146. Казаков, Д.А. Расчёт стальных сжатых стержней по деформациям: автореф. дис. . канд. техн. наук / Казаков Дмитрий Александрович. М., 2002. -22 с.

147. Кизингер, Р. Исследование напряжённого состояния растянутых стержней металлических ферм при их усилении под нагрузкой: автореф. дис. . канд. техн. наук / Кизингер Роланд. М., 1973. - 18 с.

148. Колесников, В.М. Исследование работы некоторых стальных конструкций и отдельных элементов, усиленных под нагрузкой: автореф. дис. . канд. техн. наук / Колесников Владимир Михайлович. Л., 1967. - 23 с.

149. Кондаков, Г.Ф. Деформационно-технологические основы воздействия на металл шва в процессе сварки: автореф. дис. . д-р техн. наук / Кондаков Геннадий Фёдорович. М., 1992. - 32 с.

150. Коновалов, А.П. Работа стержневых стальных конструкций и их сжатых элементов, усиливаемых под нагрузкой: дис. . канд. техн. наук: 05.23.01 / Коновалов Андрей Павлович. Л., 1986. - 233 с.

151. Кушнев, В.П. Усиление металлических конструкций: автореф. дис. . канд. техн. наук / Кушнев Владимир Павлович. Л., 1941. - 23 с.

152. Лихобабина, Е.А. Прогнозирование остаточных сварочных напряжений и деформаций на стадии проектирования судового корпуса: автореф. дис. . канд. техн. наук / Лихобабина Елена Александровна. Владивосток, 2002. -19 с.

153. Луковников, В.Ф. Устойчивость прямоугольной полосы и двутавровой балки при сложном поперечном и продольном нагружении: автореф. дис. . канд. техн. наук / Луковников Виктор Фёдорович. Рига, 1955. - 10 с.

154. Пяткин, П.А. Прочность и пространственная устойчивость усиленных под нагрузкой стержневых элементов конструкций открытого профиля: дис. . канд. техн. наук: 05.23.01 / Пяткин Павел Алексеевич. СПб., 2000. - 135 с.

155. Родиков, Н.Н. Устойчивость сжатых с двухосными эксцентриситетами стержневых элементов конструкций из открытых профилей: дис. . канд. техн. наук: 05.23.01 / Родиков Николай Николаевич. — Л., 1987. — 148 с.

156. Родионов, И.К. Сварочные технологии усиления стержней стальных ферм покрытий промышленных зданий: автореф. дис. . д-р техн. наук / Родионов Игорь Константинович. Тольятти, 2007. - 40 с.

157. Сергеев, С.Н. Прочность и устойчивость стержневых элементов металлических конструкций с учётом влияния поперечных сил и кручения: автореф. дис. . канд. техн. наук / Сергеев Сергей Николаевич. Л., 1987. - 23 с.

158. Сотников Н.Г. Прочность и устойчивость элементов стальных конструкций из уголков, имеющих общие и местные дефекты и повреждения: автореф. дис. . канд. техн. наук / Сотников Николай Георгиевич. Л., 1987. -25 с.

159. Стегачёв П.Б. Исследование вопросов оценки эксплуатационного состояния стальных стропильных ферм: автореф. дис. . канд. техн. наук / Стега-чёв Павел Борисович. Л., 1982. - 23 с.

160. Столбов, А.В. Работа и расчёт стальных балок, усиливаемых под нагрузкой: автореф. дис. . канд. техн. наук / Столбов Андрей Владимирович. -Л., 1985.-33 с.1. XXX

161. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. Введ. 198601-01. -М.: ИПК Издательство стандартов, 1986. 15 с.

162. ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний. Введ. 1999-01-01 -Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999.- 12 с.1. XXX

163. Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). М.: Стройиздат, 1989. - 160 с.

164. Рекомендации по расчёту стальных конструкций на прочность по критериям ограниченных пластических деформаций / ЦНИИПСК. М., 1985. - 49 с.

165. Рекомендации по усилению и восстановлению металлоконструкций зданий и сооружений энергопредприятий / Союзтехэнерго. М., 1980. - 28 с.

166. Рекомендации по усилению сварных стальных ферм под нагрузкой / ВНИИ Монтажспецстрой. М., 1972. - 47 с.

167. Руководство по усилению элементов конструкций с применением сварки / ЦНИИ Проектстальконструкция. М., 1979. - 16 с.

168. Стальные конструкции: СНиП П-23-81*: утв. постановлением Госстроя СССР 14.09.81: введ. 01.01.82 / Мин-во строит-ва Российской Федерации. -М., 1996.-96 с.

169. Общие правила проектирования стальных конструкций: СП 53-102-2004: утв. и введ. в действие ЦНИИСК им. Кучеренко 01.01.2005 / ЦНИИСК им. Кучеренко. М., 2005. - 132 с.ххх

170. Birnstiel, С., Michalos I. Ultimate load of H-columns under biaxial bending // J. of the struct, div., proc. of the ASCE. 1963. - vol.89, №2. - P. 161-197.

171. Chen, W.F., Santathadaporn. Review of column behavior under biaxial bending // J. of the ASCE. 1968. - vol.94, №12. - P. 2999-3021.

172. Chen, W.F., Atsuta T. Ultimate strength biaxialy loaded steel H-columns // J. of the struct, div., proc. of the ASCE. 1973. - vol.99, №3. - P. 469-489.

173. Cullison, A. Stress relief basics // Welding journal. 2001. - September. - P. 49-54.

174. Harstead, A., Birnstiel C., Leu K. Inelastic H-columns under biaxial bending // J. of the struct, div., proc. of the ASCE. 1968. - vol.94, №10. - P. 2371-2398.

175. Matthes, K.J., Alaluss K. Welding deformation and internal welding stress in РТА deposition shaped components // Welding & metal fabrication. — 2001. -September. P. 11-16.

176. Michell, A. Elastic stability of long beams under transverce forces // Philosophical magazine and journal of science. 1899. Vol. 48, 5 series 292, September, London.

177. Roper, J.R., Burley T. Modeling of Complex Welded Structures, Finite Element // Welding journal. 2005. - December. - P. 42-44.

178. Ueda, Y., Yamakava T. Analysis of thermal elastic-plastic stress and strain during welding by finite element method // Transactions of the japan welding society. 1971. - v.2. - №2. - p. 90-100.

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.