Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31754
Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorЯсній, Петро Володимирович-
dc.contributor.authorБиків, Назарій Зіновійович-
dc.contributor.authorBykiv, Nazarii-
dc.date.accessioned2020-06-02T23:32:27Z-
dc.date.available2020-06-02T23:32:27Z-
dc.date.issued2020-05-28-
dc.identifier.citationБиків Н.З. Дослідження сплавів пам’яті форми з ефектом надпружності в якості елементів підсилення будівельних конструкцій: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / Н.З. Биків. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 72 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31754-
dc.description.abstractМетодом скінчених елементів змодельовано механічну поведінку залізобетонної балки підсиленої вставками із нікель-титанового сплаву (Ni-Ti) з ефектом надпружності. Розміри балки: h=140 мм; b=80 мм; L=1200 мм. Балка виконана із бетону класу С20/25, арматури А400С 2Ø12мм L=1080 мм; монтажної арматури А240С 2Ø6мм L=1200 мм, підсилюючої вставки Ni-Ti 2Ø12 мм L=120 мм. Моделювання поведінки відбувалося у середовищі ПК ANSYS Workbench 19 R2. Досліджено напружено-деформований стан залізобетонної балки із вставками зі СПФ за трьохточкового вигину. Отримані результати порівняно із результатами напружено-деформованого стану такої ж залізобетонної балки без вставок зі СПФ за трьохточкового вигину.uk_UA
dc.description.abstractReinforced concrete beam with reinforced influence of shape memory alloy was simulated and after load-unload path. The size of the control beam is 140 × 80 × 1200 mm. Concrete of class C20/25 was taken for the beam. 2 numbers of 12 mm diameter bars as main reinforcement for compression and 2 numbers of 12 mm bars as tension or hanger bars. While, the minimal provision of 120 mm using the 12 mm of superelastic Shape Memory Alloys were employed to replace the steel rebar at the critical region of the beam. On the base of finite elements method, using ANSYS the stress-strain dependence was calculated. In conclusion, the contribution of the SMA bar in combination with high- strength steel to the conventional reinforcement showed that the SMA beam has exhibited an improve performance in term of better crack recovery and deformation.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП...7 РОЗДІЛ 1 ВЛАСТИВОСТІ ТА БУДОВА СПЛАВІВ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ. ВИКОРИСТАННЯ СПЛАВІВ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ...10 1.1. Фазові перетворення у СПФ ...10 1.2. Ефект пам’яті форми...11 1.3. Ефект надпружності ...13 1.4. Кристалічна будова сплавів з ефектом пам’яті форми...15 1.5. Передумови використання СПФ...18 1.6. Основні концепції використання СПФ у будівництві ...20 1.7. Застосування СПФ у конструкціях будівель та споруд ...24 1.8. Висновок до розділу 1 ...28 РОЗДІЛ 2 МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ ІЗ ВСТАВКАМИ ЗІ СЛАВУ NI-TI...29 2.1. Вибір модуля аналітичної системи...29 2.2. Створення елементів для залізобетонної балки ...31 2.3. Створення просторової моделі залізобетонної балки...40 2.4. Створення розрахункової моделі залізобетонної балки із вставкою зі сплаву Ni-Ti...42 2.5. Висновок до розділу 2 ...47 РОЗДІЛ 3 НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ ПІДСИЛЕНОЇ ВСТАВКАМИ ІЗ СПФ ...48 3.1. Аналіз переміщень і деформацій ...48 3.2. Аналіз напруженого стану ...53 3.3. Висновок до розділу 3 ...59 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...61 4.1. Правила безпеки при роботі на сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100...61 4.2. Оцінка стійкості об’єкта будівництва до впливу ударної хвилі ядерного вибуху і заходи щодо підвищення стійкості...63 4.3. Висновок до розділу 4 ...67 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...68 БІБЛІОГРАФІЯ ...68uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subject192uk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectсплав пам’яті формиuk_UA
dc.subjectнадпружністьuk_UA
dc.subjectshape memory alloyuk_UA
dc.subjectsuper elasticuk_UA
dc.titleДослідження сплавів пам’яті форми з ефектом надпружності в якості елементів підсилення будівельних конструкційuk_UA
dc.title.alternativeInvestigation of shape memory alloys with the effect of superelasticity as elements of reinforcement of building structuresuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Биків Назарій Зіновійович, 2020uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc69.07uk_UA
dc.relation.referencesAlam M.S., Youssef M.A., Nehdi M. Utilizing shape memory alloys to enhance the performance and safety of civil infrastructure: a review // Can. J. Civ. Eng. 2007. Vol. 34, № 9. P. 1075–1086.uk_UA
dc.relation.referencesКолісник М.Б., Собашек Л., Ясній В.П. Обгрунтування використання СПФ сплавів у демпфуючих пристроях // Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. 2018. Vol. 1. P. 35.uk_UA
dc.relation.referencesHumbeeck J. Van. Non-medical applications of shape memory alloys // Mater. Sci. Eng. A. 1999. Vol. 273–275. P. 134–148.uk_UA
dc.relation.referencesSong G., Ma N., Li H.N. Applications of shape memory alloys in civil structures // Eng. Struct. 2006. Vol. 28, № 9. P. 1266–1274.uk_UA
dc.relation.referencesKim Y.K. Alloys, Shape Memory // Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation. 2006.uk_UA
dc.relation.referencesWayman C.M., Otsuka K. SMA - Space Antenna TiNi shape memory book - Space antenna 2002. 2002uk_UA
dc.relation.references7. Ren X. et al. A comparative study of elastic constants of Ti-Ni based alloys prior to martensitic transformation // Mater. Sci. Eng. A. 2001. Vol. 312, № 1–2. P. 196–206.uk_UA
dc.relation.references8. Uehara T., Tamai T. An atomistic study on shape-memory effect by shear deformation and phase transformation // Mech. Adv. Mater. Struct. 2006. Vol. 13, № 2. P. 197–204.uk_UA
dc.relation.references9. Wang F.E., Pickart S.J., Alperin H.A. Mechanism of the TiNi martensitic transformation and the crystal structures of TiNi-II and TiNi-III phases // J. Appl. Phys. 1972. Vol. 43, № 1. P. 97–112.uk_UA
dc.relation.references10. Thompson S.A. An overview of nickel-titanium alloys used in dentistry // Int. Endod. J. 2000. Vol. 33, № 4. P. 297–310.uk_UA
dc.relation.references11. Fernandes D.J. et al. Understanding the Shape-Memory Alloys Used in Orthodontics // ISRN Dent. 2011. Vol. 2011. P. 1–6.uk_UA
dc.relation.references12. Saadat S. et al. An overview of vibration and seismic applications of NiTi shape memory alloy // Smart Mater. Struct. 2002. Vol. 11, № 2. P. 218–229.uk_UA
dc.relation.references13. Janke L. et al. Applications of shape memory alloys in civil engineering structures - Overview, limits and new ideas // Mater. Struct. Constr. 2005. Vol. 38, № 279. P. 578–592uk_UA
dc.relation.references14. DesRoches R., McCormick J., Delemont M. Cyclic Properties of Superelastic Shape Memory Alloy Wires and Bars // J. Struct. Eng. 2003. Vol. 130, № 1. P. 38–46.uk_UA
dc.relation.references15. Neelakanta P. Smart Materials. 2013. Vol. 4, № 3. P. 4172.uk_UA
dc.relation.references16. Morais J. et al. Shape Memory Alloy Based Dampers for Earthquake Response Mitigation // Procedia Struct. Integr. Elsevier B.V., 2017. Vol. 5. P. 705–712uk_UA
dc.relation.references17. Володимир Я., Петро Я. UA 116582 U. Україна, Ukraine, 2017. № 19uk_UA
dc.relation.references18. Buckle I.G. et al. Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures: Part 1 – Bridges. 2006. № January. P. 1–658.uk_UA
dc.relation.references19. DesRoches R., Delemont M. Seismic retrofit of simply supported bridges using shape memory alloys // Eng. Struct. 2002. Vol. 24, № 3. P. 325–332.uk_UA
dc.relation.references20. Vinson I., Nada A. Innovative Tecnologies for Earthquake Protection of Architectural Heritage // Int. ICOMOS Congr. 2000.uk_UA
dc.relation.references21. http://www.sanfrancescoassisi.org/images/BASILICA-ESTERNI/001esterni.jpguk_UA
dc.relation.references22. https://www.terra.com.br/noticias/mundo/europa/freiras-violam-clausura-para-fugirda-morte-em-terremoto,c3a0153ee2965d11d1eac47beef91fecs91nuvz7.htmluk_UA
dc.relation.references23. https://www.archiexpo.it/prod/fip-industriale/product-125805-1331063.html. Dissipatore - SMAD SERIES - FIP industrialeuk_UA
dc.relation.references24. Motavalli M. et al. SHAPE MEMORY ALLOYS FOR CIVIL ENGINEERING STRUCTURES – ON THE WAY FROM VISION TO REALITY. 2009. P. 81–94.uk_UA
dc.relation.references25. Indirli M., Castellano M.G. International Journal of Architectural Heritage: Conservation , Analysis , and Restoration Shape Memory Alloy Devices for the Structural Improvement of Masonry Heritage Structures. № November 2014. P. 37– 41.uk_UA
dc.relation.references26. Пиндус Ю.І., Конончук О.П., Підгурський М.І. Методичні вказівки з дисципліни “Метод скінченних елементів в механіці споруд.” 2016.uk_UA
dc.relation.references27. ДБН, В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. 2011uk_UA
dc.relation.references28. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. 2011.uk_UA
dc.relation.references29. Yasniy P. et al. Modelling of Mechanical Behaviour of Shape Memory Alloys Using Finite Elements Method // J. Ternopil Natl. Tech. Univ. 2018. Vol. 91, № 3. P. 7–15uk_UA
dc.relation.references30. Hamid N.A. et al. Behaviour of smart reinforced concrete beam with super elastic shape memory alloy subjected to monotonic loading // AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics Inc., 2018. Vol. 1958.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Vyskytuje se v kolekcích:192 — будівництво та цивільна інженерія

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ad_Bikiv.pdfАвторська довідка462,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krm_Bikiv.pdfКваліфікаційна робота магістра3,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

Nástroje administrátora