Обзор статьи

Криволинейные составные стержни на податливых связях

УДК: 

624.046.2

DOI: 

10.23968/1999-5571-2026-23-3-50-63

Страницы: 

50-63

Аннотация: 

Приводится метод расчета криволинейных составных элементов из трансверсально-изотропного материала с постоянным радиусом изгиба на упруго-податливых связях сдвига, который является развитием и уточнением классической теории расчета составных стержней А. Р. Ржаницына применительно к таким элементам. Податливость связей учитывается только в тангенциальном направлении - по касательной к точкам в швах между соединяемыми слоями. Связи в радиальном направлении принимаются абсолютно жесткими, что справедливо в случае приложения превалирующей доли вертикальных нагрузок к верхнему слою, вызывающих его прижим к нижнему, так как в таком случае функцию поперечных связей будут выполнять контактирующие поверхности слоев. Для решения задачи используется метод сил. В качестве основного неизвестного принимается функция распределения суммарных усилий сдвига вдоль касательных к точкам вдоль швов сплачивания слоев. Приводится пример расчета криволинейного составного элемента из двух слоев на прочность и вертикальные перемещения. Проведен анализ влияния на НДС элемента таких факторов, как жесткость связей сдвига, радиус кривизны, наличие распора.

Список цитируемой литературы: 

  1. Чернова Т. П. Совершенствование конструкции и технологии сопряжения CLT-панелей с деревоклееными элементами: дис. … канд. техн. наук. Архангельск, 2018. 122 с

  2. Ратнер В. И. Деревобетонное перекрытие // Строительная промышленность. 1930. № 5. С. 408-411

  3. Ржаницын А. Р. Теория составных стержней строительных конструкций. М.: Стройиздат, 1948. 192 с

  4. Плешков П. Ф. Теория расчета деревянных составных стержней. Л.: Стройиздат, 1952. 195 с

  5. Якубовский Ю. Е., Колосов В. И., Фокин A. A. Нелинейный изгиб составной пластины // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1990. № 7. С. 25-27.

  6. Якубовская C. B., Гуляев Б. А. Расчет составных пластин и пологих оболочек с учетом ортотропии жесткости межслойных связей // Известия вузов. Нефть и газ. 1999. № 2. С. 82-88

  7. Якубовский Ю. Е., Коновалова О. Н. Моделирование изгиба составных пластин при различных краевых условиях // Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: 4-я Междунар. конф. Санкт-Петербург, 29-30 июня 1999 г. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения Императора Александра I, 1999. С. 140-141

  8. Якубовский Ю. Е., Кривчун H. A., Бабшанов М. Т. Математическая модель изгиба составных пластин из разномодульных материалов // Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: 4-я Междунар. конф. Санкт-Петербург, 29-30 июня 1999 г. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения Императора Александра I, 1999. С. 141-142

  9. Якубовский Ю. Е., Кривчун H. A., Бабшанов М. Т. Моделирование изгиба составных пластин из разносопротивляющихся материалов // Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: 4-я Междунар. конф. Санкт-Петербург, 29-30 июня 1999 г. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения Императора Александра I, 1999. С. 207-211

  10. Якубовский Ю. Е., Кривчун H. A., Бабшанов М. Т. Изгиб составной пластины из разномодульных материалов // Известия вузов. Нефть и газ. 1999. № 3. С. 78-86

  11. Буланова О. Д. Изгиб составных конструктивно ортотропных пластин с учетом физически нелинейных свойств материала // Проблемы прочности материалов и конструкций на транспорте: 3-я Междунар. конф. Санкт-Петербург, 25-26 января 1995 г. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения Императора Александра I, 1995. С. 79-80

  12. Леоненко Д. В. Колебания трехслойных стержней и пластин при локальных воздействиях: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Гомель, 2004. 20 с

  13. Филатов В. В. Развитие теории и разработка численной методики расчета составных стержней и пластин: дис. … д-ра техн. наук. М., 2014. 292 с

  14. Габбасов Р. Ф., Филатов В. В. Численный метод расчета составных стержней и пластин с абсолютно жесткими поперечными связями. М.: АСВ, 2014. 200 с

  15. Линьков В. И. К оценке деформативности соединений деревянных элементов на наклонных металлических стержнях без применения клея // Строительная механика и расчет сооружений. 2017. № 3 (272). С. 11-14

  16. Карельский А. В., Журавлева Т. П., Лабудин Б. В. Испытание на изгиб деревянных составных балок, соединенных металлическими зубчатыми пластинами, разрушающей нагрузкой // Инженерно-строительный журнал. 2015. № 2 (54). С. 77-85

  17. Chernova T. P., Melekhov V. I. Behavior of timber-timber composite structure connected by inclined screws // Magazine of Civil Engineering. 2023. Vol. 120 (4). 12004. DOI 10.34910/MCE.120.4

  18. Vladimirova O. A., Sopilov V. V., Bobyleva A. V., Labudin B. V., Popov E. V. Wood-composite structures with non-linear behavior of semi-rigid shear ties // Construction of Unique Buildings and Structures. 2021. Vol. 4 (97). 9702. DOI 10.4123/CUBS.97.2

  19. Popov E. V., Labudin B. V., Konovalov A. Yu., Karelskiy A. V., Sopilov V. V., Bobyleva A. V., Stolypin D. A. Numerical buckling calculation method for composite rods with semi-rigid ties // Magazine of Civil Engineering. 2023. Vol. 119 (3). 11904. DOI 10.34910/MCE.119.4

  20. Тимошенко С. П. Сопротивление материалов. Т. 1. М.: Наука, 1965. 364 с

  21. Ржаницын А. Р. Составные стержни и пластинки. М.: Стройиздат, 1986. 316 с

  22. Филин А. П. Прикладная механика твердого деформируемого тела. Т. 2. М.: Наука, 1978. 616 с

Авторы: 

Попов Е. В. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Столыпин Д. А. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Карельский А. В. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Дурягин И. А. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Володин А. О. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Лабудин Б. В. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Выпуск журнала