category: Испытания материалов и конструкций
Исследование влияния концентратора напряжений на напряженно-деформационное состояние углепластика методом корреляции цифровых изображений
доклад на III Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов «ТестМат-2013», Москва, ВИАМ, 03-04 декабря 2013 г.
В данной работе представлены исследования влияния концентратора напряжений (в виде заполненного и открытого отверстия) на деформационное поле образцов углепластика оптическим методом корреляции цифровых изображений. В процессе исследования была выявлена локальная область напряженно-деформированного состояния, инициируемая концентратором. Сопоставлены значения полей деформаций при заполненном и открытом отверстии
Keywords: метод корреляции цифровых изображений, концентратор напряжений, пластическая деформация, углепластик

ЛИТЕРАТУРА
1. Sutton M.A., Orteu J.-J., Schreier H.. Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements. – University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 2009.
364 p.
2. Третьякова Т.В., Третьяков М.П., Вильдеман В.Э. Оценка точности измерений с использованием видеосистемы анализа полей перемещений и деформаций //Вестник ПНИПУ. Механика. 2011. №4. С. 15-28.
3. Плешанов В.С., Кибиткин В.В., Напрюшкин А.А., Солодушкин А.И. Измерение деформации материалов методом корреляции цифровых изображений //Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312. №2. С. 343–349.
4. Вильдеман В.Э., Третьякова (Санникова) Т.В., Третьяков М.П. Экспериментальное исследование закономерностей деформирования и разрушения материалов при плоском напряженном состоянии //Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. №5. С. 106–111.
5. Препреги и изделие, выполненное из него. пат. 2427594 Рос. Федерация; опубл. 21.12.2009.
6. Эпоксидное связующее для препрегов, препрег на его основе и изделие, выполненное из него пат. 2335515 Рос. Федерация; опубл. 25.10.2006.
7. Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него пат. 2424259 Рос. Федерация; опубл. 22.10.2009.
8. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые полимерные связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 38–42.
9. Раскутин А.Е., Соколов И.И. Углепластики и стеклопластики нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4.
10. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Чурсова Л.В., Коган Д.И. Новые полимерные связующие для перспективных методов изготовления конструкционных волокнистых ПКМ //Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 38–42.
11. Мухаметов Р.Р., Ахмадиева К.Р., Ким М.А., Бабин А.Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 260–265.
12. Мухаметов Р.Р., Меркулова Ю.И., Чурсова Л.В., Термореактивные полимерные связующие с прогнозируемым уровнем реологических диформационных свойств //Клеи. Герметики. Технологии. 2012. №5. С. 19–21.
13. ASTM D5766 / D5766M–11. Standard Test Method for Open-Hole Tensile Strength of Polymer Matrix Composite Laminates.
14. ASTM D6742 / D6742M–12 Standard Practice for Filled-Hole Tension and Compression Testing of Polymer Matrix Composite Laminates.
15. Шах В. «Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их разрушения» /Пер. с англ. под ред. Малкина А.Я. // СПб.: Научные основы и технологии, 2009, 732 с.
16. Зозуля В.В., Мартыненко А.В., Лукин А.Н. «Механика материалов», М.: «НУВД», 2001, 404 с.
17. Васильев В.В. «Механика конструкций из композиционных материалов», М., «Машиностроение», 1988, 272 с.: ил.
18. Черепанов Г.П. «Механика разрушения композиционных материалов», М.: «Наука», 1983, 296 с.
Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.