000 09247nla2a2200613 4500
001 283261
005 20231029220854.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\307316
090 _a283261
100 _a20150205d2015 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aЧисленное моделирование соударения длинных стержней со слоисто-разнесенными преградами
_bЭлектронный ресурс
_fА. В. Герасимов
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (610 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 610 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
300 _aЭлектронная версия печатной публикации
320 _a[Библиогр.: с. 144 (22 назв.)]
330 _aАктуальность работы обусловлена необходимостью защиты космической техники от техногенных осколков. Цель работы: обоснование применимости трехмерной численной методики, базирующейся на лагранжевом подходе к описанию поведения сплошной среды и вероятностном подходе к фрагментации твердых тел при ударном нагружении применительно к проблеме защиты космических и наземных объектов комбинированными преградами при взаимодействии с удлиненными ударниками-стержнями. Методы исследования: вычислительный эксперимент с привлечением экспериментальных данных для верификации численных результатов. Результаты: Вероятностный подход и предложенная в работе численная методика в наиболее полной, с физической точки зрения, трехмерной постановке позволяют с достаточно высокой точностью воспроизводить процессы пробития многослойных и разнесенных преград высокоскоростными стержневыми элементами. Внесение случайного распределения начальных отклонений прочностных свойств от номинального значения в физико-механические характеристики тела приводит к тому, что в этих случаях процесс разрушения приобретает вероятностный характер, что более соответствует экспериментальным данным. Эффективность разнесенных и слоисто-разнесенных преград, широко используемых в настоящее время в качестве защитных устройств, связана помимо гидродинамического и прочностного сопротивления прониканию также с потерей устойчивости, пластическими деформациями и разрушением стержней. Совокупность указанных процессов приводит к появлению углов нутации, отклонению вектора скорости и траектории остатка стержня и его фрагментов, а в конечном счете к уменьшению глубины проникания в слоисто-разнесенную конструкцию по сравнению с недеформируемым стержнем.
330 _aВ расчетах также моделируются осколочные поля и учитывается взаимодействие осколков между собой и с элементами многослойной преграды. Полученные результаты позволяют оптимизировать защиту объектов по массово-геометрическим параметрам. Важным применением предложенного подхода является исследование деформирования, разрушения и способов защиты трубопроводов от взрывного и ударного воздействия.
330 _aRelevance of the research is caused by the need to protect space technology against man-made debris. The main aim of the study is to justify the application of three-dimensional numerical method based on the Lagrangian approach in describing the behavior of a continuum and a probabilistic approach in solid body fragmentation under impact loading relative to the problem of protecting space and ground facilities by combined barriers when interacting with elongated strikers-rods. The methods used in the study: A computational experiment involving experimental data to verify the numerical results. The results: The probabilistic approach and the proposed numerical technique allow, from physical point of view, reproducing with sufficient accuracy the processes of penetration and multilayer barriers spaced by high-speed core elements in more complete three-dimensional formulation. The introduction of random distribution of strength behavior initial displacement form nominal value into a body physical and mechanical characteristics results in destruction probabilistic nature in this case. This corresponds to the experimental data. The efficiency of spaced and layered-spaced barriers, currently widely used as protecting devices, is related to instability, plastic deformation and rod destruction besides hydrodynamic and strength resistance. The totality of the processes results in nutation angles occurrence, deviation of velocity vector and rod residue and fragments as well as in decrease in depth of penetration into layered-spaced construction in comparison with an inflexible rod. In calculations the author simulates shrapnel fields and takes into account fragments interaction and their interaction with the elements of a multi-layer barrier. The results obtained allow optimizing the protection of objects of mass geometrical parameters. An important application of the proposed approach is to study the deformation, fracture and ways to protect pipelines from the explosion and impact.
337 _aAdobe Reader
453 _tNumerical simulation of long rods collision with layered-spaced barriers
_otranslation from Russian
_fA. V. Gerasimov
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015
_d2015
_aGerasimov, Alexander
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University
453 _tVol. 326, № 1 : The Planet Resource
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\176237
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]
_fТомский политехнический университет (ТПУ)
_d2000-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\306243
_x1684-8519
_tТ. 326, № 1 : Ресурсы планеты
_v[С. 139-145]
_d2015
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 1 _aчисленное моделирование
610 1 _aэксперименты
610 1 _aвысокоскоростные ударники
610 1 _aвероятность
610 1 _aфрагментация
610 1 _aкосмический мусор
610 1 _aтрубопроводы
610 1 _aзащита
610 _anumerical modeling
610 _aexperiment
610 _ahigh-speed impactor
610 _aprobability
610 _afragmentation
610 _aspace debris
610 _apipeline
610 _aprotection
700 1 _aГерасимов
_bА. В.
_cспециалист в области теплотехники
_cпрофессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук
_f1948-
_gАлександр Владимирович
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\33461
_6z01712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_bЭнергетический институт (ЭНИН)
_bКафедра теоретической и промышленной теплотехники (ТПТ)
_h117
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\18679
_6z01700
801 2 _aRU
_b63413507
_c20200827
_gPSBO
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5425/1/bulletin_tpu-2015-326-1-13.pdf
942 _cCF