W pracy zajmowano się oryginalną koncepcją płytowego elementu cienkościennego z wycięciem, do zastosowania jako element sprężysty lub nośny. Przedmiotem badań były prostokątne płyty z wycięciem o zmiennych parametrach geometrycznych, wykonane ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i poddane równomiernemu ściskaniu. Badano wpływ parametrów geometrycznych wycięcia na wartość obciążenia krytycznego konstrukcji. Do opracowania modelu dyskretnego i wykonania obliczeń zastosowano komercyjny program ABAQUS wykorzystujący metodę elementów skończonych. Przeprowadzone obliczenia numeryczne stanowiły rozwiązanie zagadnienia własnego ściskanych konstrukcji.
EN
The study dealt the original conception of thinwalled plate element with a cut-out for use as a spring element or carrying element. The subject of the study were rectangular plates with a cut-out and with variable geometrical parameters, made of steel about high strength properties and subjected to uniform compression. The influence of cut-out geometrical parameters on the value of the critical load of the structure was researched. To develop a discrete model and perform the calculation used a commercial program - ABAQUS that uses finite element method. The performed numerical calculations constituted a solution of the eigenvalue problem of compressed construction.
W pracy przedstawiono metodę analityczną do obliczeń statycznych układów płytowych o nieciągłych warunkach brzegowych. Poszczególne rozważane równania sformułowano według teorii płyt średnich.
EN
The method to analysis the state of stress in the plane construction built from plate elements is suggested. Presented calculate approach give possibility perfectly satisfy equilibrium equations written in the displacement variant. The method is consisted with two parts. In the first part the displacement equilibrium equations are solved perfectly for a plate element. In the two part the all static and kinematics quantity are determined in such manner that boundary conditions at the external edges while the continuos conditions at the common edges are satisfied. The plate elements constructed within the frame of moderate thickness plate theory are used in this report.
W pracy zajmowano się oryginalną koncepcją płytowego elementu cienkościennego z wycięciem o nieregularnych kształtach do zastosowania, jako element sprężysty lub nośny. Badano wpływ parametrów geometrycznych wycięcia oraz jego kształt na kształtowanie się pokrytycznych ścieżek równowagi. Do opracowania modelu dyskretnego i wykonania obliczeń numerycznych zastosowano komercyjny program ABAQUS. Przeprowadzone obliczenia numeryczne stanowią wstępny etap badań dotyczących pracy konstrukcji w zakresie pokrytycznym sprężystym z wymuszoną giętno-skrętną postacią utraty stateczności.
EN
The study dealt the original conception of thinwalled plate element with a irregular shape cut-out for use as a spring element or carrying element. The influence of cut-out geometrical parameters and of cut-out shape on the formation of equilibrium postcritical paths was researched. To develop a discrete model and perform the calculation used a commercial program - ABAQUS that uses finite element method. The performed numerical calculations constitute the initial phase of research, concerning the work construction in postcritical elastic area with forced flexural-torsional form of loss of stability.
Podejmując się próby pomiaru procesu uszkodzeń, powstających w elementach prostokątnych silosów wielokomorowych, przy zmieniających się wariantach zasypów i opróżniania, autorzy przeprowadzili testy na płytach żelbetowych, stanowiących modele fragmentów ścian wielokomorowych prostokątnych silosów, posługując się dwiema metodami pomiarowymi: techniką elastooptycznej warstwy powierzchniowej oraz metodą tensometryczno-indukcyjną.
EN
In undertaking an attempt to measure the process ot damage occurring in elements of rectangular multi-chamber silos under variable filling and emptying scenarios, the authors carried out tests on reintoreed concrete plates serving as models of fragments of the walls of rectangular muIti-chamber silos, using two measurement methods: an elasto-optic surface layer technique and a tensiometric induction method.
The mechanical discrete or continuum structures are actually of great importance in the application field of contemporary modern industry. However, during their life time these structures are often subjected to considerable external stresses or to high amplitudes of vibrations which can cause them large deformations and internal stresses which can cause them internal cracking or even their total destruction. In order to avoid these types of problems, the concept of static and dynamic analysis of these structures is recommended, and due to the complexity of their shape and size, the finite element method is the most used. The latter is currently recognized as a very powerful technique for the static and dynamic analysis of discrete or continuous structures of complicated form applied in the field of mechanics, aeronautics, civil engineering, maritime or robotics. Consequently, the calculation and dimensioning of these mechanical systems by the finite element method plays an important role at the service of the industry for possible sizing and prediction of their lifetime. Our work consists of static and dynamic analysis of two-dimensional discrete and continuous mechanical systems using the finite element method based on the main elements of bars, beams and plates, under the effect of external excitations with different boundary conditions. The discrete structures considered are two-dimensional in metallic framework interconnected to the nodes by welding, riveting or bolted under various boundary conditions. Their elements are modeled comparatively by bar elements and beam elements, while for continuous structures the elements are rectangular thin plates with different boundary conditions. The excitation forces are based on periodic, random or impulsive forces and a numerical solution by development of a program to describe the behavior of these structures is realized. The mass and stiffness matrices of all the structures are determined respectively by assembling the bars, beam and plate elements based on the kinetic and deformation energy for each element. The displacements, the node reactions and the axial forces in all the elements as well as the transverse stresses and the eigenvalues of the structures under different boundary conditions were also calculated and good results were obtained compared to those obtained using other software already existing. In fact, analysis using the finite element method will allow the proper dimensioning and design of complex industrial mechanical structures according to different boundary conditions, their internal loading and their vibratory level.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.