Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sandwich construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozpatrywane są stochastyczne drgania belki sandwiczowej swobodnie podpartej wywołane stochastyczną siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Korzystając z podstawowych technik analitycznych przeprowadzono analizę korelacyjną dla stochastycznych drgań belki. Przedstawiono dla wariancji rozwiązanie częściowo w formie zamkniętej. Rezultatem pracy jest zaprezentowanie wpływu prędkości z jaką porusza się siła na losową charakterystykę drgań, m.in. wariancji przemieszczeń pionowych i obrotu belki sandwiczowej. Wyprowadzono również zależność na dynamiczny współczynnik dla obciążeń stochastycznych.
EN
The subject of numerical research is a seven-layer cylindrical shell subjected uniformly distributed external pressure. The shell is thin-walled sandwich structure composed of main corrugated core (made of a thin metal sheet) and two three-layer faces. The cores of the faces are porous and made of isotropic metal foam. The corrugation of the main core is along longitudinal axis of the shell. The shell is simply supported at its all outer edges. Numerical FEM model of the shell is elaborated. Critical pressure for the family of these shells are calculated. Furthermore, developed a model of an equivalent single-layer shell wherein diameter, and weight are the same as the seven-layer shell. It has been shown several times higher resistance to buckling of a seven-layer shell compared to the single-layer shell.
3
Content available remote Embodied energy of stabilized rammed earth
EN
The embodied energy of stabilized rammed earth refers to a number of sources to create a compact account of the intrinsic energy, physical parameters and subsequent thermal potential of rammed earth stabilized with Portland cement. The objective of this paper is to show that lower embodied energy does not reduce thermal comfort if careful consideration is given to design.
PL
Energia zawarta w stabilizowanej ziemi ubitej odnosi się do szeregu źródeł umożliwiających dokładne obliczenie energii wewnętrznej, parametrów fizycznych oraz potencjału cieplnego ubijanej ziemi poddanej stabilizacji cementem portlandzkim. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że niższy poziom energii nie zmniejsza komfortu cieplnego pod warunkiem, że projekt opracowany jest z dużą starannością.
5
PL
Konstrukcja sandwiczowa składa się z okładzin (wykonanych z materiałów o dobrych właściwościach mechanicznych), oddzielonych od siebie przez rdzeń (wykonany z bardzo lekkich materiałów). W porównaniu z konstrukcją litą o takiej samej wadze konstrukcja sandwiczowa charakteryzuje się podobną wytrzymałością na rozciąganie oraz znacznie większą wytrzymałością na zginanie. Naprężenia wywołane poprzez obciążenia błonowe są takie same w obydwu rodzajach konstrukcji, natomiast naprężenia wywołane przez moment zginający są znacznie mniejsze w przypadku konstrukcji sandwiczowej. Dzięki znakomitej wytrzymałości na zginanie konstrukcje przekładkowe są obecnie powszechnie stosowane. Jednak konstrukcje te są narażone na różne formy zniszczenia. W niniejszym artykule omówimy cztery z nich: 1) ścinanie rdzenia (rys. 6), 2) delaminację (rys. 7), 3) globalne wyboczenie, 4) lokalne wgłębienie powierzchni lub wyboczenie pojedynczej komórki rdzenia (dotyczy tylko konstrukcji z rdzeniem o strukturze siatkowej). Formy zniszczenia są uzależnione od szeregu elementów. Jako jedne z ważniejszych można wymienić materiał, z którego zostały wykonane okładziny oraz rdzeń. Ze względu na doskonałe właściwości materiały kompozytowe są często stosowane jako okładziny. Z kolei materiały, z których wykonywane są rdzenie, można podzielić na trzy grupy: 1) struktury jednorodne (rys. 2) - np. drewno balsa, 2) struktury siatkowe (rys. 3) - np. struktura plastra miodu, 3) struktury niejednorodne (rys. 4) - np. pianki. W artykule zaprezentujemy wybrane właściwości przykładowych materiałów kompozytowych (tab. 1) oraz właściwości wybranych pianek stosowanych do produkcji wypełniaczy (rys. 5). W konstrukcji z rdzeniem o strukturze siatkowej możemy zaobserwować jeszcze jedną formę zniszczenia - wgłębienie powierzchni lub wyboczenie pojedynczej komórki. Jednakże w wielu konstrukcjach ta forma może być pomijana. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do dalszych rozważań na temat stosowania teorii 2-W lub 3-W do opisu konstrukcji sandwiczowych. Efekty tych rozważań zostaną zaprezentowane w kolejnych publikacjach.
EN
Sandwich construction consists of two faces (made of materials with high mechanical properties), separated by a core (made of lightweight materials). Comparing a monocoque structure with sandwich structure having the same weight one can observe that both structures have similar extensional stiffness but the latter has much higher flexural stiffness. Stresses caused by in-plane loads are the same in both types but bending stresses are much lower in sandwich construction. Thanks to its excellent flexural stiffness sandwich structures with composite faces are commonly used in engineering constructions. However, they are vulnerable to more failure modes than monocoque structures. In the article we present four failure modes: 1) face wrinkling (Fig. 6), 2) core shear instability (Fig. 7), 3) overall buckling, 4) face dimpling or monocell dumpling (only in sandwiches with honeycomb core). The failure modes depend on many conditions. Among them are the material properties of which faces and core are made. Because of their extraordinary mechanical properties, composite materials are often used as faces. As a core, various materials are used. They can be divided into three groups: 1) homogeneous structure (Fig. 2) - i.e. balsa, 2) honeycomb structure (Fig. 3), 3) heterogeneous structure (Fig. 4) - i.e. foam. In the paper we present properties of some composite materials (Table 1) and foam core materials (Fig. 5). In sandwich structure with honeycomb core fourth mode of failure (face dimpling or monocell buckling) can be observed. However, in many constructions it may be neglected. This paper is an introduction in order to consider whether sandwich constructions may be modeled using 2D or 3D theories. Results of further analysis' will be presented in subsequent papers.
6
Content available remote Naprawa konstrukcji przekładkowych.
7
PL
W pracy wyprowadzono uogólnione równania rózniczkowe opisujące małowyniosłe powłoki i płyty warstwowe. Przedstawiona analiza oparta jest na trójosiowym nieliniowym stanie przemieszczeń rdzenia (hiperboliczna hipoteza) oraz na geometrycznej nieliniowej teorii. Równania wyprowadzono na podstawie równań równowagi elementu warstwowego. W końcowej części artykułu przeprowadzono dyskusję i pokazano zastosowanie tej teorii dla prostych przypadków powłok i płyt.
EN
In this paper generalised differential equations describing shallow shells and sandwich plates have been derived. The analysis presented is based on the three-axes non-linear state of core displacements (hyperbolic hypothesis) and on geometric non-linear theory. The equations have been derived with the help of equilibrium equations for a sandwich element. The theory is discussed and its application in the simplest case of shells and plates is given at the end of the paper.
PL
W pracy przedstawiono dwukryterialną optymalizację trójwarstwo-wej płyty z rdzeniem wykonanym z blachy trapezowej. Kryteriami optymalizacyjnymi są masa i ugięcia środka płyty. Zadanie posiada 15 warunków ograniczających, w tym warunki stateczności globalnej i lokalnej oraz warunki wytrzymałościowe. Zadanie rozwiązano wykorzystując koncepcję optimum w sensie Pareto. Wyniki obliczeń zawierają zbiór rozwiązań kompromisowych i rozwiązanie preferowane. Rezultaty obliczeń przedstawiono w postaci tabeli i wykresów.
EN
In the paper bicriterial optimization of sandwich plate with trapezoidal rolled sheet is presented. Minimal weight and deflection are taken as cost functions. Problem encloses 15 constraints, in it global and local stability conditions and strenght conditions. With the help of Pareto concept of optimality the set of compromise solutions and the preferences solution were obtained. Results of numerical calculations are presented in the form of table and diagrams.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.