Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36519
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorІгнатьєва, Вікторія Борисівна-
dc.contributor.authorГудь, Михайло Іванович-
dc.date.accessioned2021-12-20T09:36:20Z-
dc.date.available2021-12-20T09:36:20Z-
dc.date.issued2021-12-01-
dc.date.submitted2021-10-26-
dc.identifier.citationІгнатьєва В.Б. Особливості роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях, розташованих в сейсмічних районах. [Текст] / В.Б. Ігнатьєва, М.І. Гудь // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: зб. наук. праць. – Дніпро. – 2021. – № 20. – С. 19 – 25.uk_UA
dc.identifier.issn2413-6212-
dc.identifier.issn2227-1252-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36519-
dc.description.abstractМета. Метою статті є виявлення в ході аналізу особливостей роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях розташованих в сейсмічних районах. Методика. Наведено структу-ру армованих волокнами композиційних матеріалів та пояснено роль кожного з компонентів. Зазначено, що останнім часом, у будівництві, для виготовлення основних і додаткових конструкцій застосовуються компо-зиційні матеріали не тільки на основі епоксидних смол, зміцнених скловолокном, але й на основі вуглецевих, органічних та інших видів волокнистих наповнювачів. Висвітлено доцільність застосування виробів з компо-зиційних матеріалів у будівництві. Результати. Проведено аналіз літературних джерел, присвячених роботі виробів з композиційних матеріалів простого та складного поперечного перерізу у будівельних конструкціях під впливом простих (розтяг, стиск, кручення) і складних видів навантаження. Показано розподіл напруг, які діють у поперечних перерізах складнопрофільних стержневих елементів з композиційних матеріалів при прикладанні згинального навантаження. Виявлені особливості роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях. Визначено причини зниження несучої здатності складнопрофільних виробів з композиційних матеріалів. Наведено існуючи методи підвищення механічних характеристик виро-бів з композиційних матеріалів. Сформульовано негативні наслідки і недоліки застосування існуючих мето-дів підвищення механічних характеристик виробів з композиційних матеріалів. На підставі проведеного ана-лізу зроблено висновки про необхідність доопрацювання існуючих методів підвищення механічних характе-ристик виробів з композиційних матеріалів. Практична значимість. В ході аналізу виявлено особливості роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях, які є основою для роз-робки нових способів підвищення механічних характеристик виробів з композиційних матеріалів у будівель-них конструкціях й удосконалення вже існуючих.uk_UA
dc.description.abstractPurpose. The aim of the article is to reveal during the analysis the peculiarities of the work of profile products from composite materials in building structures located in seismic areas. Methodology. The structure of fiber-reinforced composite materials is given and the role of each component is explained. It is noted that recently, in the construction industry for the manufacture of basic and additional structures, composite materials are used not only on the basis of epoxy resins reinforced with glass fiber, but also on the basis of carbon, organic and other fibrous fillers. The expediency of the application of products from composite materials in the construction is highlighted. Results. The analysis of literary sources devoted to the work of products from composite materials of simple and complex cross-section in the building structures under the influence of simple (tension, compression, torsion) and complex types of loading was conducted. Distribution of stresses acting in cross-sections of complex profile rod elements made of composite materials under bending load is shown. Features of work of profile products from composite materials in building constructions are revealed. The reasons of decrease of load-carrying ability of complex profile products made of composite materials are determined. The existing methods of increasing mechanical characteristics of products from composite materials are given. Negative consequences and disadvantages of application of existing methods of increasing mechanical characteristics of products from composite materials are formulated. On the basis of the carried out analysis conclusions about necessity of refinement of existing methods of increase of mechanical characteristics of products from composite materials are made. Practical value. During the analysis features of work of profile products from composite materials in building constructions which are the basis for development of new ways of increasing mechanical characteristics of products from composite materials in building constructions and improvement of already existing ones are revealed.uk_UA
dc.format.extent19-25-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро.uk_UA
dc.subjectкомпозиційні матеріалиuk_UA
dc.subjectпрофільні виробиuk_UA
dc.subjectміцністьuk_UA
dc.subjectжорсткістьuk_UA
dc.subjectбудівельні конструкціїuk_UA
dc.subjectособливостіuk_UA
dc.subjectсейсмічні райониuk_UA
dc.subjectбудівництвоuk_UA
dc.subjectскладнопрофільні виробиuk_UA
dc.titleОсобливості роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях, розташованих в сейсмічних районахuk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of work of profile products from composite materials in building constructions located in seismic areasuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.rights.holder© Ігнатьєва В. Б., Гудь М.І., 2021uk_UA
dc.coverage.placenameДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро.uk_UA
dc.subject.udc691uk_UA
dc.subject.udc699.841uk_UA
dc.subject.udc621.763uk_UA
dc.relation.referencesБанніков Д. О, Купрій В. П. & Вотченко Д. Ю. (2021). Закономірності напружено-деформованого стану оправ під час будівництва пілонної станції метрополітену. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика, 19, 19-27. DOI 10.15802/bttrp2021/233871.uk_UA
dc.relation.referencesІгнатьєва В. Б. & Шинкляр Н. В. (2019). Аналіз способів посилення залізобетонних будівельних конструкцій. Scientific discoveries: projects, strategies and development, Vol. 3, 128-130. Edinburgh, Scotland, UK: European Scientific Platform. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-10-25/50.uk_UA
dc.relation.referencesКарпов Я.С. (1997). Кромочные эффекты в конструкциях из композиционных материалов и пути их учета при проектировании // Авиационно-космическая техника и технология, 245-250. Харьков: ХАИ.uk_UA
dc.relation.referencesМудрый А. А. & Тараненко И. М. (1999). Кромочные эффекты в балках из композиционных материалов. Авиационно-космическая техника и технология, 20-25. Харьков: ХАИ.uk_UA
dc.relation.referencesЧесноков О. В. & Ігнатьєва В. Б. (2008). Дослідження взаємодії стержня з обплітальним матеріалом при трансверсальному армуванні композиційного матеріалу. Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів, 5 (56), 39-48.uk_UA
dc.relation.referencesФрегер Г. Е., Аптекарь М. Д., Игнатьев Б. Б., Чесноков В. В., Меликбекян А. Х. & Коструб В. А. (2004). Основы механики и технологии композиционных материалов. Киев: Арістей.uk_UA
dc.relation.referencesПеров Ю. Ю. (1991). Предотвращение кромочного расслаивания слоистых пластиков. Механика композитных материалов, 3, 468-473.uk_UA
dc.relation.referencesСливинский В. И, Карпикова О. А., Вербицкая Н. А. & Гайдачук В. Е. (2009). Создание энергосберегающих технологий изготовления изделий из полимерных композиционных материалов с повышенными механическими характеристиками. Решетневские чтения, 1 (13), 72-73. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика МФ Решетнева».uk_UA
dc.relation.referencesЧесноков А. В. & Бакст Е. Е. (2008). Исследование влияния трансверсального армирования на прочность плетеного композиционного материала. Авиационно-космическая техника и технология, 2, 51-54. Харків: Національний аерокосмічний університет імені МЄ Жуковського «ХАИ».uk_UA
dc.relation.referencesЧесноков А. В, Тимофеев И. А. & Старцев В.А. (2020). Развитие технологий плетения сплошных преформ для термонагруженных деталей, Функциональные нано-материалы и высокочистые вещества, 59-61. Москва: ИМЕТ РАН.uk_UA
dc.relation.referencesenBannikov D. O., Radkevich A. V. & Nikiforova N. A. (2019). Features of the design of steel frame structures in India for seismic areas. Materials Science Forum, Vol. 968, р. 348-354. DOI 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.348.uk_UA
dc.relation.referencesenGribanov Y. A., Gurin I. V., Gujda, V. V., Bukolov A. N., & Kolosenko V. V. (2020). Study on corrosion properties of carbon-carbon composites. Voprosy Atomnoj Nauki i Tekhniki, 154-160.uk_UA
dc.relation.referencesenCochran Roland, Carl Matson, Steven Thoman & Denise Wong. (1997). Advanced Composite Processes for Aerospace Applications. J. 42nd International SAMPE Symposium, Vol. 42, р. 635-640.uk_UA
dc.relation.referencesenSena-Crus, J. (2015). Flexural Strengthening of RC Slabs with Prestressed CFRP Strips Using Different Anchorage Systems. Polymers, 7(10), 2100-2118.uk_UA
dc.relation.referencesenSmerdov D. N. & Yashchuk M. O. (2020). Laboratory studies of prestress loss when reinforcing reinforced concrete beams with composite materials. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика, 18, 119-125. DOI 10.15802/bttrp2020/217882.uk_UA
dc.relation.referencesenHezentsvei Y. & Bannikov D. (2020). Effectiveness evaluation of steel strength improvement for pyramidal-prismatic bunkers. Eureka: Physics and Engineering, (2), 30-38. DOI 10.21303/2461-4262.2020.001146.uk_UA
dc.identifier.citationenV. Ihnatieva. Peculiarities of work of profile products from composite materials in building constructions located in seismic areas [Text] / V. Ihnatieva, M. Hud // Bridges and tunnels: Theory, Research, Practice: collection of scientific papers. – Dnipro. – 2021. – № 20. – С. 19 – 25.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., доцентuk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, к.т.н., старший викладачuk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-9688-4992-
dc.identifier.orcid0000-0001-8793-3193-
dc.citation.journalTitleМости та тунелі: теорія, дослідження, практика-
dc.citation.journalTitleBridges and tunnels: Theory, Research, Practice: collection of scientific papers-
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ihnatieva_Dnipro_December_2021.pdf496,93 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора