+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Результаты параметрического анализа ледовых нагрузок на сооружения арктического шельфа

Результаты параметрического анализа ледовых нагрузок на сооружения арктического шельфа
  • Автор:

    Уварова, Екатерина Валентиновна

  • Шифр специальности:

    05.23.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    148 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Коэффициент внедрения, который как было показано аналитически при рассмотрении двумерной задачи взаимодействия вертикальной преграды с ледовой пластиной 6 зависит от соотношения ширины сооружения и толщины льда, следует рассматривать и как функцию скорости льда, так как при неодновременности разрушения ледового покрова вдоль поверхности конструкции имеет место перераспределение усилий в этой зоне. Остается также неясным, что следует понимать под прочностью льда. Лед в зависимости от скорости деформации при сжатии ведет себя хрупко 3 с1 или пластично 0 с1 . В случае пластического деформирования напряжение разрушения льда определяется его свойствами как материала. Напряжение, при котором происходит хрупкое разрушение льда, является функцией как коэффициента интенсивности напряжений, так и распределения микротрещин в испытуемом образце льда. Коэффициент интенсивности напряжений есть свойство материала, в то время как размер и характер распределения трещин нет. Поэтому не представляется возможным определить универсальную аналитическую функцию прочности льда на сжатие в условиях хрупкого разрушения. В этой ситуации для определения величины Яс, входящей в уравнение 1 и 2 в первом приближении представляется возможным использовать уравнения связи скорости деформации и напряжений разрушения при одноосном сжатии для условий вязкой модели разрушения льда. Вид этих уравнений связи может быть получен аналитически, а ряд неизвестных параметров, входящих в состав этих уравнений определен экспериментально. В частности эти уравнения, как для условий пресного, так и соленого льда различной структуры, пористости и температуры обобщены в работе 3. Вопрос об определении скорости деформации льда также остается открытым. Коэффициент внедрения, который как было показано аналитически при рассмотрении двумерной задачи взаимодействия вертикальной преграды с ледовой пластиной 6 зависит от соотношения ширины сооружения и толщины льда, следует рассматривать и как функцию скорости льда, так как при неодновременности разрушения ледового покрова вдоль поверхности конструкции имеет место перераспределение усилий в этой зоне. Остается также неясным, что следует понимать под прочностью льда. Лед в зависимости от скорости деформации при сжатии ведет себя хрупко 3 с1 или пластично 0 с1 . В случае пластического деформирования напряжение разрушения льда определяется его свойствами как материала. Напряжение, при котором происходит хрупкое разрушение льда, является функцией как коэффициента интенсивности напряжений, так и распределения микротрещин в испытуемом образце льда. Коэффициент интенсивности напряжений есть свойство материала, в то время как размер и характер распределения трещин нет. Поэтому не представляется возможным определить универсальную аналитическую функцию прочности льда на сжатие в условиях хрупкого разрушения. В этой ситуации для определения величины Яс, входящей в уравнение 1 и 2 в первом приближении представляется возможным использовать уравнения связи скорости деформации и напряжений разрушения при одноосном сжатии для условий вязкой модели разрушения льда. Вид этих уравнений связи может быть получен аналитически, а ряд неизвестных параметров, входящих в состав этих уравнений определен экспериментально. В частности эти уравнения, как для условий пресного, так и соленого льда различной структуры, пористости и температуры обобщены в работе 3. Вопрос об определении скорости деформации льда также остается открытым.


Глава I. Глава 2. Глава 3. Приложение 1. Зависимости для определения ледовой нагрузки на сооружение с наклонной передней гранью Приложение 2. Таким образом при моделировании ледовых нагрузок неоднородность ледовых образований может быть введена в рассмотрение за счет учета пространственной изменчивости величин Яс и И Однако, такой подход требует разработки соответствующих методов. Неодновременность разрушения льда может быть учтена величиной коэффициента контакта, который возможно охарактеризовать соотношением ледовой нагрузки при первом контакте с сооружением с величинами последующих пиков . Для фиксированного момента времени взаимодействия лабораторные исследования , , , 1, 2, 3, 3 указывают, что при малых скоростях 3 смс разрушение происходит одновременно вдоль всей площади контакта, при высоких скоростях смс характер разрушения льда неодновременный. Исследования , свидетельствовали, что соотношение между первым максимумом и последующими пиками нагрузки также зависит от его начальной величины.


Коэффициент внедрения, который как было показано аналитически при рассмотрении двумерной задачи взаимодействия вертикальной преграды с ледовой пластиной 6 зависит от соотношения ширины сооружения и толщины льда, следует рассматривать и как функцию скорости льда, так как при неодновременности разрушения ледового покрова вдоль поверхности конструкции имеет место перераспределение усилий в этой зоне. Остается также неясным, что следует понимать под прочностью льда. Лед в зависимости от скорости деформации при сжатии ведет себя хрупко 3 с1 или пластично 0 с1 . В случае пластического деформирования напряжение разрушения льда определяется его свойствами как материала. Напряжение, при котором происходит хрупкое разрушение льда, является функцией как коэффициента интенсивности напряжений, так и распределения микротрещин в испытуемом образце льда. Коэффициент интенсивности напряжений есть свойство материала, в то время как размер и характер распределения трещин нет. Поэтому не представляется возможным определить универсальную аналитическую функцию прочности льда на сжатие в условиях хрупкого разрушения. В этой ситуации для определения величины Яс, входящей в уравнение 1 и 2 в первом приближении представляется возможным использовать уравнения связи скорости деформации и напряжений разрушения при одноосном сжатии для условий вязкой модели разрушения льда. Вид этих уравнений связи может быть получен аналитически, а ряд неизвестных параметров, входящих в состав этих уравнений определен экспериментально. В частности эти уравнения, как для условий пресного, так и соленого льда различной структуры, пористости и температуры обобщены в работе 3. Вопрос об определении скорости деформации льда также остается открытым.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.736, запросов: 966