霂瑞霂��撘����迨��辣: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43656

摰����漯敶�
DC �������霂剛��
dc.contributor.authorШвед, Ярослав Леонідович
dc.contributor.authorShved, Yaroslav
dc.date.accessioned2024-01-21T14:06:59Z-
dc.date.available2024-01-21T14:06:59Z-
dc.date.created2023-12-19
dc.date.issued2023-12-19
dc.date.submitted2023-10-18
dc.identifier.citationShved Y. Strength and deformation analysis of a welded truss under load in fire and emergency temperature conditions / Yaroslav Shved // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 112. — No 4. — P. 73–81.
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43656-
dc.description.abstractЗварні ферми широко застосовуються в цивільному будівництві завдяки оптимальному поєднанню високої технологічності та здатності працювати в різних силових сценаріях. Такі конструкції в процесі експлуатації зазнають комплексного впливу різних технологічних та аварійних чинників. Це ускладнює визначення ключових параметрів, необхідних для безперебійної роботи ферм протягом планового періоду експлуатації. При одночасному впливі силових і високих температурних факторів на конструкцію ферми можуть виникати пошкодження в конструктивних елементах та їх з'єднаннях унаслідок зміни механічних властивостей матеріалу, які можуть призвести до руйнування конструкції. Для виявлення особливостей деформування й руйнування зварної ферми було виконано натурні експериментальні дослідження для фізичної моделі при температурному впливі в 20ОC, 200ОC, 450ОC. Також було виконано комп’ютерний моделюючий експеримент для аналогічних параметрів впливу на ферму. На основі отриманих результатів натурного і комп’ютерного моделюючого експериментів згенеровано графіки деформацій, які дають можливість дослідити міцність і деформівність навантаженої зварної ферми при пожежно-аварійній температурі. Побудовано серію графічних залежностей, які характеризують міцність і деформівність ферми при її навантажуванні за різних температур. Розроблено аналітичну залежність, яка дає можливість визначити значення гранично допустимого навантаження на ферму при температурах до 450ОС за відомим значенням цього навантаження для умов кімнатної температури зі співпаданням результатів на рівні 97,5…98,3%. Отриману залежність (графічну чи аналітичну) доцільно використовувати при проектуванні чи експлуатації ферм для визначення максимально допустимих навантажень на конструкцію за умов підвищених температур
dc.description.abstractWelded trusses are widely used in civil engineering due to the optimal combination of high manufacturability and the ability to operate in various force scenarios. During operation, such structures are exposed to a complex impact of various technological and accident factors. This makes it difficult to determine the key parameters necessary for the smooth operation of the farms during the planned period of operation. Under the simultaneous influence of force and high temperature factors on the truss structure, damage may occur in structural elements and their joints due to changes in the mechanical properties of the material, which can lead to structural failure. To identify the features of deformation and fracture of the welded truss, full-scale experimental studies were performed for the physical model at temperatures of 20°C, 200°C, and 450°C. A computer modeling experiment was also performed for similar parameters of the impact on the truss. Based on the results of the full-scale and computer modeling experiments, we generated deformation graphs that make it possible to study the strength and deformability of the loaded welded truss at fire and emergency temperatures. A series of graphical dependencies characterizing the strength and deformability of the truss when it is loaded at different temperatures has been constructed. An analytical dependence has been developed that makes it possible to determine the value of the maximum permissible load on the truss at temperatures up to 450°C based on the known value of this load for room temperature conditions with a coincidence of 97.5...98.3%. It is advisable to use the obtained dependence (graphical or analytical) when designing or operating trusses to determine the maximum permissible loads on the structure at elevated temperatures
dc.format.extent73-81
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (112), 2023
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (112), 2023
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1002/9781118700402
dc.relation.urihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.118
dc.relation.urihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.013
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000343
dc.subjectзварна ферма
dc.subjectтемпература
dc.subjectметалеві конструкції
dc.subjectтепловий вплив
dc.subjectтемпературні деформації
dc.subjectлокальний температурний вплив
dc.subjectмеханіка руйнування
dc.subjectwelded truss
dc.subjecttemperature
dc.subjectmetal structures
dc.subjectthermal effects
dc.subjectthermal deformations. local temperature effects
dc.subjectfracture mechanics
dc.titleStrength and deformation analysis of a welded truss under load in fire and emergency temperature conditions
dc.title.alternativeАналіз міцності та деформівності зварної ферми при навантаженні в умовах пожежно-аварійної температури
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages9
dc.subject.udc621.177
dc.subject.udc621.314
dc.relation.references1. Rotter J., & Usmani A. Fundamental principles of structural behavior under thermal effects. Fist international workshop on structures in fire. 2000. Copenhagen.
dc.relation.references2. Yang Y., Lin T., Leu L. & Huang C. Inelastic postbuckling response of steel trusses under thermal loadings. Journal of Constructional Steel Research. 2008. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
dc.relation.references3. A. H. Buchanan, A. K. Abu, Structural Design for Fire Safety, Second edition. Wiley. 2017. https://doi.org/10.1002/9781118700402
dc.relation.references4. D. D. Özberk, Cost Comparative Analysis of Passive Fire Protection Methods in Steel Structures Systems (MSc thesis), Pamukkale University, Science Institute, Denizli. Turkey. 2010
dc.relation.references5. Ковальчук Я., Шингера Н., Швед Я. Особливості формування вхідних інформаційних масивів для комп’ютерного моделювання поведінки зварних ферм при термосилових впливах. Вісник ТНТУ. 2023. Випуск 110. № 2. С. 118–124. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.118
dc.relation.references6. ДСТУ 2651:2005. Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. (ГОСТ 380-2005). Держспоживстандарт України, Київ, 2006. 56 с.
dc.relation.references7. Швед Я., Ковальчук Я., Шингера Н. Деформування зварної ферми при теплових впливах. Вісник ТНТУ. 2022. Випуск 105. № 1. С. 13–18. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.013
dc.relation.references8. Шингера Н. Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук: 01.05.02. Тернопіль, 2012. 166 с.
dc.relation.references9. D Lin T. J, Huang C. W, and Yang Y. B. «Inelastic Thermal Analysis of Preloaded Steel Trusses Undergoing Heating and Cooling Stages». J. Eng. Mech. 2012. 138 (5). P. 468–477. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000343
dc.relation.references10. Haichao W., Hairong F., Zhongtao H., 2014. Study on present situation and prospect of fatigue strength and fatigue life of welded structures.Welding, No. 7. P. 26–31.
dc.relation.referencesen1. Rotter J., & Usmani A. Fundamental principles of structural behavior under thermal effects. Fist international workshop on structures in fire, 2000. Copenhagen.
dc.relation.referencesen2. Yang Y., Lin T., Leu L., & Huang C. Inelastic postbuckling response of steel trusses under thermal loadings. Journal of Constructional Steel Research. 2008. 12 p. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.01.004
dc.relation.referencesen3. A. H. Buchanan, A. K. Abu, Structural. Design for Fire Safety, Second edition. Wiley. 2017. https://doi.org/10.1002/9781118700402
dc.relation.referencesen4. D. D. Özberk, Cost Comparative Analysis of Passive Fire Protection Methods in Steel Structures Systems (MSc thesis), Pamukkale University, Science Institute Denizli Turkey. 2010.
dc.relation.referencesen5. Kovalchuk Ya., Shynhera N., Shved Ya. Formation of input information arrays for computer simulation of welded trusses behavior under thermal force effects. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2023. Vol. 110. No. 2. P. 118–124. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.118
dc.relation.referencesen6. DSTU 2651:2005 Stal vuglytseva zvychaynoiy yakosti. Marky GOST 380-2005. Derzspozivstandart. Ukraina, Kyiv. 2006. 56 p.
dc.relation.referencesen7. Shved Ya., Kovalchuk Ya., Shynhera N. Welded truss deformation under thermal influence. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2022. Vol. 105. No. 1. P. 13–18. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.013
dc.relation.referencesen8. Shynhera N. Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: 01.05.02. Ternopil, 2012. 166 p.
dc.relation.referencesen9. D Lin T. J, Huang C. W. and Yang Y. B. “Inelastic Thermal Analysis of Preloaded Steel Trusses Undergoing Heating and Cooling Stages”. J. Eng. Mech. 2012. 138 (5). P. 468–477. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000343
dc.relation.referencesen10. Haichao W., Hairong F., Zhongtao H. 2014. Study on present situation and prospect of fatigue strength and fatigue life of welded structures. Welding. No. 7. P. 26–31.
dc.identifier.citationenShved Y. (2023) Strength and deformation analysis of a welded truss under load in fire and emergency temperature conditions. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 112, no 4, pp. 73-81.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.04.073
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume112
dc.citation.issue4
dc.citation.spage73
dc.citation.epage81
�蝷箔����:Вісник ТНТУ, 2023, № 4 (112)



�DSpace銝剜�������★��������雿��.