تحديد عرض العرض الفعال لهياكل الألواح الفولاذية المقوية بناءً على تحليل العناصر المحدودة غير الخطية

العنوان تحديد عرض العرض الفعال لهياكل الألواح الفولاذية المقوية بناءً على تحليل العناصر المحدودة غير الخطية
المؤلف كيليش، بوراك طلحة
تاريخ النشر: 2019-08-19
الموضوع هياكل الألواح الفولاذية المقوية، العرض الفعال، العرض الفعال، طريقة الشعاع المثالي، طريقة الشعاع البسيط، هياكل الألواح الفولاذية، هياكل الألواح الفولاذية
النوع وثيقة
اللغة الإنجليزية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة: جامعة اوزيجين
رقم السجل 13838c74-aca9-426a-b668-f75117593af7
موقع المكتبة قسم الهندسة المدنية
التاريخ 2019-08-19
نص عينة يمكن الحصول على تصميم اقتصادي وفعال للألواح المحملة بأحمال خارج المستوى مثل الضغط أو الانفجار باستخدام أدوات التقوية بدلاً من زيادة سمك اللوحة. ولذلك، يتم استخدام ألواح الصلب المقسى على نطاق واسع في العديد من الصناعات المختلفة لأغراض وهياكل مختلفة. بالنسبة للهياكل البحرية، على سبيل المثال السفن، يتم استخدام جدران الألواح الفولاذية المقواة كهيكل عظمي للسفينة لمقاومة الرياح والضغوط الهيدروستاتيكية والديناميكية. في هندسة الطيران، تُستخدم هذه الأنظمة لمقاومة ضغط الرياح بشكل خاص. وبالمثل، تُستخدم أنظمة الجدران الفولاذية هذه أيضًا على نطاق واسع في صناعة البتروكيماويات وخاصة في المنصات البحرية والبرية مثل الجدران المقاومة للانفجار والهياكل الفولاذية المقاومة للانفجار مثل غرف التحكم ومباني المكاتب وأماكن المعيشة في المناطق ذات مخاطر الانفجار أو الحريق أو الخطر من المواد السامة في صناعة البتروكيماويات. بالنسبة لهياكل الجدران الفولاذية هذه، تعتمد قدرة القوة القصوى وصلابة الجدار ومتطلبات توصيل اللحام بين لوحة الجدار وأدوات التقوية على العرض الفعال للوحة، وهو جزء أو عرض اللوحة التي تعمل مع كل مادة تقوية كشفة لها. عادةً ما يتم التنبؤ بعرض العرض هذا بناءً على توزيع الضغط غير الخطي للوحة الذي يحدث بسبب التحميل خارج المستوى مثل الضغط والانفجار والرياح وما إلى ذلك. على الرغم من وجود عدد من الدراسات لأنظمة الألواح المشكلة على البارد، إلا أنها تركز بشكل أساسي على مفهوم العرض الفعال، والذي يعتمد على التحميل داخل الطائرة فقط. بمعنى آخر، هناك حاجة للبحث لوضع مبادئ توجيهية للتصميم الهندسي للتنبؤ بعرض العرض الفعال للألواح الفولاذية المقوية المعرضة للأحمال خارج الطائرة. في الجزء الأول من هذه الدراسة، تم إنشاء نماذج العناصر المحدودة غير الخطية لهياكل الألواح المقوية المعرضة لتحميل ضغط موحد خارج المستوى باستخدام برنامج العناصر المحدودة Abaqus CAE. تم حساب العرض الفعال لأنظمة الجدران هذه باستخدام توزيع الضغط غير الخطي من خلال سماكة اللوحة وعلى طول عرض اللوحة لتحديد الحمل المحوري الذي تحمله اللوحة. تم حساب عرض العرض الفعال باعتباره عرض اللوحة اللازم لتحمل نفس الحمل المحوري ولكن مع ضغط موحد، وهو ما يساوي الحد الأقصى للضغط المحسوب من النموذج، على طول عرض اللوحة كما هو محدد في الأدبيات. كما تم إجراء دراسة حدودية لتحديد تأثير عوامل تصميم الجدران مثل المسافات بين مواد التقوية وسمك اللوحة ونوع مادة التقوية. ولهذا الغرض، تمت دراسة نطاق واسع من سماكة الصفائح من 30 ملم إلى 10 ملم. وبالمثل، بالنسبة لزاوية التقوية، تم أيضًا أخذ المقاطع المسطحة والمعبأة والمحملة في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين سبعة مسافات مختلفة تتراوح بين 150 سم إلى 75 سم للمقويات في الدراسة البارامترية. أما في الجزء الثاني فقد تم دراسة العرض الفعال للجدران باستخدام طريقة العوارض البسيطة. في هذه الطريقة، تم تصميم هذه الهياكل على أنها شعاع بسيط لأن نمذجة وتحليل هذه الجدران تتطلب الكثير من الوقت الحسابي، وكمبيوتر عالي الأداء، وحزمة برمجيات مكلفة ذات عناصر محدودة بالإضافة إلى حكم هندسي خبير. ولهذا الغرض، ثلاثة جدران نموذجية لحالات مختلفة؛ تم إنشاء إنتاجية اللوحة أولاً، وإنتاجية الشفة أولاً، وكلاهما إنتاجية في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، تم تصميم الجدران التي لها نفس الخصائص الهندسية والمادية على شكل عوارض بسيطة. تمت مناقشة العلاقة بين الجدران والعتبات البسيطة باستخدام تفاعل الدعم لكل مادة تقوية مقابل منحنى الإزاحة العمودية. باختصار، يبحث هذا الجزء في مدى قرب نموذج سلوك الجدران المميزة المختلفة من خلال طريقة الشعاع البسيط. takviye elemanları kullanılarak yapılabilmektedir. من خلال ذلك، يمكنك استخدام لوحة صفائحية قابلة لإعادة الاستخدام لضبط سماكة الصفائح المعدنية. تم تصميم Deniz yapıları için، وgemi iskeletlerinde kullanılarak rüzgâr، والهيدروستاتيكي، والديناميكيات الأساسية. Havacılık ve uzay mühendisliğinde özellikle rüzgâr basıncına karşı bu yapılar inşa edilmektedir. Benzer sekilde, bu Tip yapılar yangın, patlama and zehirli made telikesinin yüksek ekilde bulunduğu petrokimya sanayilerinde kıyı ve açık deniz platformlarınınınıntim yünetim odalarında, ofis binalarında and yaşam alanlarında, patlama duvarı ve patlamaya dayanıklı yapılar olarak kullanılmaktadır. Takviyeli çelik plaka yapılarında en yüksek dayanım, rijitlik ve duvar ile takviye elemanı arasında gerekli kaynak bağlantısı, plakanın efectif genişliğine bağlıdır. قد يكون من الأفضل استخدام هذا المنتج بشكل أساسي لإيقافه. Plakaların effetif genişliği, basınç, ruzgâr وpatlama gibi düzlem dışı yüklemeler altında plakada oluşan doğrusal olmayan gerilmere bağlı olarak hesaplanır. لا يمكن أن يكون ذلك فعالاً في تحسين نظام التشغيل الخاص بك بشكل فعال من خلال بناء مجموعة كاملة من الميزات الإضافية. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام لوحة كهربية فعالة لزيادة فعالية استخدامك للوسائط المتعددة في عملية التنشيط. من خلال إنشاء نماذج مماثلة، يمكنك إنشاء لوحة تخطيطية من خلال إنشاء نماذج نموذجية، بالإضافة إلى برنامج Abaqus CAE أو yapılmıştır. يمكنك استخدام نظام Plaka Tarafından eksenel yükü beliirlemek için hesaplanan effictif genişlik, plaka genişliği ve kalınlığı boyunca düzlem dışı basınç sonucu gerilmere bağlı olarak hesaplanmıştır. Literator de tanımlandığı şekilde, plakaların effetif genişliği aynı eksenel kuvveti taşıyacak, fakat oluşan maximum doğrusal olmayan gerilme dağılımına denk gelen, hesaplanmış tekdüze olan gerilme dağılımının genişliği olarak belirlenmiştir. Yapının tasarım parametrelerini oluşturan plaka kalınlığı، takviye elemanları arası genişliği and Profile type، parametrik çalışma ile incelenerek genişlik üzerine olan etkisi incelenmiştir. بو اماشلا؛ 150 سم'den 75 cm'ye Kadar Olan Takviye elemanlar arası genişlik، 30 mm'den 10 mm'ye Kadar değişen plaka kalınlıkları ve 4 Farklı Takviye elemanı typei parametrik olarak incelenmiştir. Tezin ikincisi kısmında, yapıların etkin genişliği basit kiriş modellemesi kullanılarak değerlendirilmiştir. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء نماذج أساسية لعارضات الأزياء، ولكن يمكنك أيضًا تقديم نصائح حول كيفية تصميم النماذج وتحليلها في وقت ما، كما يمكنك أيضًا استخدام حزم البيانات والتحليلات mühendislik Talep etmektedir. إنه أمر رائع أن يكون لديك نموذج أولي. Bu yapılar sırasıyla; Ilk plakada Akma, ilk takviye elemanında Akma ve takviye elemanı ile plakanın aynı anda aktığı üç durumu ayrı ayrı ele almaktadır. في كل مرة، هناك أيضًا عين هندسية وأشياء أخرى رائعة تعتمد على تحليل البيانات عبر الإنترنت. Takviyeli çelik plaka yapıları ve basit kiriş modellerinin bibirleri ile olan ilişkileri mesnet reaksiyon tepkisi-yatay yer değiştirme eğrilerinin kıyaslanmasıyla sonucu belirlenmiştir. ربما يكون هذا هو السبب في أن تصميم النماذج لا يمكن أن يؤدي إلى اختبار حقيقي.
عرض في المصدر جامعة اوزيجين جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية جامعة اوزيجين

تحديد عرض العرض الفعال لهياكل الألواح الفولاذية المقوية بناءً على تحليل العناصر المحدودة غير الخطية

المؤلف كيليش، بوراك طلحة
تاريخ النشر 2019-08-19
الموضوع هياكل الألواح الفولاذية المقوية، العرض الفعال، العرض الفعال، طريقة الشعاع المثالي، طريقة الشعاع البسيط، هياكل الألواح الفولاذية، هياكل الألواح الفولاذية
النوع وثيقة
اللغة الإنجليزية
رقمي نعم
مخطوط لا
المكتبة جامعة اوزيجين
رقم السجل 13838c74-aca9-426a-b668-f75117593af7
موقع المكتبة قسم الهندسة المدنية
التاريخ 2019-08-19
نص عينة يمكن الحصول على تصميم اقتصادي وفعال للألواح المحملة بأحمال خارج المستوى مثل الضغط أو الانفجار باستخدام أدوات التقوية بدلاً من زيادة سمك اللوحة. ولذلك، يتم استخدام ألواح الصلب المقسى على نطاق واسع في العديد من الصناعات المختلفة لأغراض وهياكل مختلفة. بالنسبة للهياكل البحرية، على سبيل المثال السفن، يتم استخدام جدران الألواح الفولاذية المقواة كهيكل عظمي للسفينة لمقاومة الرياح والضغوط الهيدروستاتيكية والديناميكية. في هندسة الطيران، تُستخدم هذه الأنظمة لمقاومة ضغط الرياح بشكل خاص. وبالمثل، تُستخدم أنظمة الجدران الفولاذية هذه أيضًا على نطاق واسع في صناعة البتروكيماويات وخاصة في المنصات البحرية والبرية مثل الجدران المقاومة للانفجار والهياكل الفولاذية المقاومة للانفجار مثل غرف التحكم ومباني المكاتب وأماكن المعيشة في المناطق ذات مخاطر الانفجار أو الحريق أو الخطر من المواد السامة في صناعة البتروكيماويات. بالنسبة لهياكل الجدران الفولاذية هذه، تعتمد قدرة القوة القصوى وصلابة الجدار ومتطلبات توصيل اللحام بين لوحة الجدار وأدوات التقوية على العرض الفعال للوحة، وهو جزء أو عرض اللوحة التي تعمل مع كل مادة تقوية كشفة لها. عادةً ما يتم التنبؤ بعرض العرض هذا بناءً على توزيع الضغط غير الخطي للوحة الذي يحدث بسبب التحميل خارج المستوى مثل الضغط والانفجار والرياح وما إلى ذلك. على الرغم من وجود عدد من الدراسات لأنظمة الألواح المشكلة على البارد، إلا أنها تركز بشكل أساسي على مفهوم العرض الفعال، والذي يعتمد على التحميل داخل الطائرة فقط. بمعنى آخر، هناك حاجة للبحث لوضع مبادئ توجيهية للتصميم الهندسي للتنبؤ بعرض العرض الفعال للألواح الفولاذية المقوية المعرضة للأحمال خارج الطائرة. في الجزء الأول من هذه الدراسة، تم إنشاء نماذج العناصر المحدودة غير الخطية لهياكل الألواح المقوية المعرضة لتحميل ضغط موحد خارج المستوى باستخدام برنامج العناصر المحدودة Abaqus CAE. تم حساب العرض الفعال لأنظمة الجدران هذه باستخدام توزيع الضغط غير الخطي من خلال سماكة اللوحة وعلى طول عرض اللوحة لتحديد الحمل المحوري الذي تحمله اللوحة. تم حساب عرض العرض الفعال باعتباره عرض اللوحة اللازم لتحمل نفس الحمل المحوري ولكن مع ضغط موحد، وهو ما يساوي الحد الأقصى للضغط المحسوب من النموذج، على طول عرض اللوحة كما هو محدد في الأدبيات. كما تم إجراء دراسة حدودية لتحديد تأثير عوامل تصميم الجدران مثل المسافات بين مواد التقوية وسمك اللوحة ونوع مادة التقوية. ولهذا الغرض، تمت دراسة نطاق واسع من سماكة الصفائح من 30 ملم إلى 10 ملم. وبالمثل، بالنسبة لزاوية التقوية، تم أيضًا أخذ المقاطع المسطحة والمعبأة والمحملة في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين سبعة مسافات مختلفة تتراوح بين 150 سم إلى 75 سم للمقويات في الدراسة البارامترية. أما في الجزء الثاني فقد تم دراسة العرض الفعال للجدران باستخدام طريقة العوارض البسيطة. في هذه الطريقة، تم تصميم هذه الهياكل على أنها شعاع بسيط لأن نمذجة وتحليل هذه الجدران تتطلب الكثير من الوقت الحسابي، وكمبيوتر عالي الأداء، وحزمة برمجيات مكلفة ذات عناصر محدودة بالإضافة إلى حكم هندسي خبير. ولهذا الغرض، ثلاثة جدران نموذجية لحالات مختلفة؛ تم إنشاء إنتاجية اللوحة أولاً، وإنتاجية الشفة أولاً، وكلاهما إنتاجية في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، تم تصميم الجدران التي لها نفس الخصائص الهندسية والمادية على شكل عوارض بسيطة. تمت مناقشة العلاقة بين الجدران والعتبات البسيطة باستخدام تفاعل الدعم لكل مادة تقوية مقابل منحنى الإزاحة العمودية. باختصار، يبحث هذا الجزء في مدى قرب نموذج سلوك الجدران المميزة المختلفة من خلال طريقة الشعاع البسيط. takviye elemanları kullanılarak yapılabilmektedir. من خلال ذلك، يمكنك استخدام لوحة صفائحية قابلة لإعادة الاستخدام لضبط سماكة الصفائح المعدنية. تم تصميم Deniz yapıları için، وgemi iskeletlerinde kullanılarak rüzgâr، والهيدروستاتيكي، والديناميكيات الأساسية. Havacılık ve uzay mühendisliğinde özellikle rüzgâr basıncına karşı bu yapılar inşa edilmektedir. Benzer sekilde, bu Tip yapılar yangın, patlama and zehirli made telikesinin yüksek ekilde bulunduğu petrokimya sanayilerinde kıyı ve açık deniz platformlarınınınıntim yünetim odalarında, ofis binalarında and yaşam alanlarında, patlama duvarı ve patlamaya dayanıklı yapılar olarak kullanılmaktadır. Takviyeli çelik plaka yapılarında en yüksek dayanım, rijitlik ve duvar ile takviye elemanı arasında gerekli kaynak bağlantısı, plakanın efectif genişliğine bağlıdır. قد يكون من الأفضل استخدام هذا المنتج بشكل أساسي لإيقافه. Plakaların effetif genişliği, basınç, ruzgâr وpatlama gibi düzlem dışı yüklemeler altında plakada oluşan doğrusal olmayan gerilmere bağlı olarak hesaplanır. لا يمكن أن يكون ذلك فعالاً في تحسين نظام التشغيل الخاص بك بشكل فعال من خلال بناء مجموعة كاملة من الميزات الإضافية. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام لوحة كهربية فعالة لزيادة فعالية استخدامك للوسائط المتعددة في عملية التنشيط. من خلال إنشاء نماذج مماثلة، يمكنك إنشاء لوحة تخطيطية من خلال إنشاء نماذج نموذجية، بالإضافة إلى برنامج Abaqus CAE أو yapılmıştır. يمكنك استخدام نظام Plaka Tarafından eksenel yükü beliirlemek için hesaplanan effictif genişlik, plaka genişliği ve kalınlığı boyunca düzlem dışı basınç sonucu gerilmere bağlı olarak hesaplanmıştır. Literator de tanımlandığı şekilde, plakaların effetif genişliği aynı eksenel kuvveti taşıyacak, fakat oluşan maximum doğrusal olmayan gerilme dağılımına denk gelen, hesaplanmış tekdüze olan gerilme dağılımının genişliği olarak belirlenmiştir. Yapının tasarım parametrelerini oluşturan plaka kalınlığı، takviye elemanları arası genişliği and Profile type، parametrik çalışma ile incelenerek genişlik üzerine olan etkisi incelenmiştir. بو اماشلا؛ 150 سم'den 75 cm'ye Kadar Olan Takviye elemanlar arası genişlik، 30 mm'den 10 mm'ye Kadar değişen plaka kalınlıkları ve 4 Farklı Takviye elemanı typei parametrik olarak incelenmiştir. Tezin ikincisi kısmında, yapıların etkin genişliği basit kiriş modellemesi kullanılarak değerlendirilmiştir. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء نماذج أساسية لعارضات الأزياء، ولكن يمكنك أيضًا تقديم نصائح حول كيفية تصميم النماذج وتحليلها في وقت ما، كما يمكنك أيضًا استخدام حزم البيانات والتحليلات mühendislik Talep etmektedir. إنه أمر رائع أن يكون لديك نموذج أولي. Bu yapılar sırasıyla; Ilk plakada Akma, ilk takviye elemanında Akma ve takviye elemanı ile plakanın aynı anda aktığı üç durumu ayrı ayrı ele almaktadır. في كل مرة، هناك أيضًا عين هندسية وأشياء أخرى رائعة تعتمد على تحليل البيانات عبر الإنترنت. Takviyeli çelik plaka yapıları ve basit kiriş modellerinin bibirleri ile olan ilişkileri mesnet reaksiyon tepkisi-yatay yer değiştirme eğrilerinin kıyaslanmasıyla sonucu belirlenmiştir. ربما يكون هذا هو السبب في أن تصميم النماذج لا يمكن أن يؤدي إلى اختبار حقيقي.
جامعة اوزيجين - محرك بحث المخطوطات العثمانية
جامعة اوزيجين يتم إعادة توجيهك...

يرجى الانتظار