RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная механика и техническая физика // Архив

Прикл. мех. техн. физ., 2022, том 63, выпуск 2, страницы 140–150 (Mi pmtf37)

Моделирование вязкоупругопластического поведения пологих оболочек с учетом скорости деформирования материала

А. П. Янковский

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия

Аннотация: Построена численно-аналитическая модель вязкоупругопластического поведения гибких пологих оболочек с учетом зависимости пластических свойств их материалов от скорости деформирования. Неупругое поведение материалов описывается теорией течения с изотропным упрочнением. Функции нагружения зависят от параметра упрочнения и интенсивности скоростей деформаций. Вязкоупругое поведение описывается линейными определяющими уравнениями модели многоконстантного тела. Поперечные сдвиги конструкций при изгибном деформировании учитываются в рамках теории Амбарцумяна, а геометрическая нелинейность – в приближении Кармана. Для численного интегрирования поставленной начально-краевой задачи используется явная схема типа “крест”.
Исследовано динамическое деформирование цилиндрической удлиненной панели из полимерного материала. Конструкция нагружается в поперечном направлении давлением, создаваемым воздушной взрывной волной. Показано, что неучет зависимости пластических свойств материала от скорости деформирования приводит к существенному (в несколько раз) занижению максимального по модулю значения прогиба и наибольшего значения интенсивности деформаций в процессе осцилляций, а также к завышению максимума интенсивности остаточных деформаций. Кроме того, полученные в результате такого расчета эпюры остаточных прогибов конструкции не согласуются с эпюрами, полученными в расчете с учетом указанной зависимости.

Ключевые слова: вязкоупругопластичность, теория вязкоупруго-вязкопластического деформирования, гибкая пологая оболочка, теория Амбарцумяна, нагрузка взрывного типа, численная схема типа “крест”.

УДК: 539.4

Поступила в редакцию: 30.10.2020
Исправленный вариант: 22.04.2021
Принята в печать: 28.06.2021

DOI: 10.15372/PMTF20220213


 Англоязычная версия: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2022, 63:2, 298–307

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024