Редактирование: Динамическая потеря устойчивости дискретного стержня при сжатии

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 9: Строка 9:
  
 
Деформация стержней (колонн, балок) является классической задачей для механики твердых тел. Около пятидесяти последних лет активно изучались упругие системы и связанная с ними динамическая потеря устойчивости, приводящая к разрушениям.
 
Деформация стержней (колонн, балок) является классической задачей для механики твердых тел. Около пятидесяти последних лет активно изучались упругие системы и связанная с ними динамическая потеря устойчивости, приводящая к разрушениям.
Изучение динамических нагрузок является объектом пристального внимания исследователей.
+
Критические нагрузки относятся к наиболее тяжким последствиям природных и техногенных катастроф. Поэтому изучение динамических нагрузок всегда является объектом пристального внимания исследователей.  
  
 
==Постановка задачи==
 
==Постановка задачи==
Строка 34: Строка 34:
 
===Параметры системы===
 
===Параметры системы===
 
Для проведения моделирование задаются следующие параметры:
 
Для проведения моделирование задаются следующие параметры:
масса частиц <math> m=1</math>, масштаб силы<math> f=12D/a=1</math>, равновесное расстояние<math> a=1</math>, жесткость
+
масса частиц, масштаб силы, равновесное расстояние, жесткость
угловой пружины<math> c=fa=1</math>, количество частиц в цепочке<math> n=100</math>, скорость длинных
+
угловой пружины, количество частиц в цепочке, скорость длинных
волн<math> v_0=√{6fa}=√6</math>, амплитуда начальных случайных скоростей (температура)<math> v_{rand}=5e^{-8} v_0</math>,
+
волн, амплитуда начальных случайных скоростей (температура),
скорость сжатия цепочки<math> V=1.1e^{-6} v_0</math>.
+
скорость сжатия цепочки.
  
 
Случайные начальные скорости определяют температуру системы.
 
Случайные начальные скорости определяют температуру системы.
Строка 128: Строка 128:
 
4. Показано влияние теплового движения на получение второй
 
4. Показано влияние теплового движения на получение второй
 
формы потери устойчивости.<br>
 
формы потери устойчивости.<br>
==Материалы работы==
 
*'''[[Медиа:Моделирование динамической потери устойчивости дискретных стержней при сжатии 0.pptx|Презентация работы(pptx)]]'''
 
*'''[[Медиа:Постер Киселев.pdf|Превью(pdf)]]'''
 
*'''[[Медиа:Постер Киселев.pdf|Плакат(pdf)]]'''
 
 
 
==Список литературы==
 
==Список литературы==
 
[1] Лаврентьев М.А., Ишлинский А.Ю. Динамические формы потери устойчивости упругих систем. Докл. АН СССР, 64, №6, 1949, 779-782 <br>
 
[1] Лаврентьев М.А., Ишлинский А.Ю. Динамические формы потери устойчивости упругих систем. Докл. АН СССР, 64, №6, 1949, 779-782 <br>
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)