Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48189
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгурський, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Сташків, Микола Ярославович | - |
dc.contributor.author | Підгурський, Іван Миколайович | - |
dc.contributor.author | Олексюк, Василь | - |
dc.contributor.author | Підлужний, Олег | - |
dc.contributor.author | Биків, Денис | - |
dc.contributor.author | Борис, Іван | - |
dc.contributor.author | Булаєнко, Руслан | - |
dc.contributor.author | Сташків, Віктор | - |
dc.contributor.author | Мушак, Андрій | - |
dc.contributor.author | Pidgurskyi, Mykola | - |
dc.contributor.author | Stashkiv, Mykola | - |
dc.contributor.author | Pidgurskyi, Ivan | - |
dc.contributor.author | Oleksyuk, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Pidluzhnyi, Oleh | - |
dc.contributor.author | Bykiv, Denys | - |
dc.contributor.author | Borys, Ivan | - |
dc.contributor.author | Bulaienko, Ruslan | - |
dc.contributor.author | Stashkiv, Victor | - |
dc.contributor.author | Mushak, Andriy | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T18:52:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T18:52:46Z | - |
dc.date.created | 2024-12-17 | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.date.submitted | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Методологія експериментально-аналітичних досліджень технічних систем / Микола Підгурський, Микола Ярославович Сташків, Іван Підгурський, Василь Олексюк, Олег Підлужний, Денис Биків, Іван Борис, Руслан Булаєнко, Віктор Сташків, Андрій Мушак // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 116. — № 4. — С. 50–58. | - |
dc.identifier.issn | 2522-4433 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48189 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано особливості розвитку теорії сучасних машин та конструкцій. Розглянуто типові цикли проектування машин та конструкцій, що описуються за допомогою V-моделі. Розглянуто особливості проектування рамних конструкцій у загальному випадку та несучих конструкцій мобільних машин зокрема. Зазначено, що на сучасному етапі проектування конструкцій важливим елементом є комп’ютерне моделювання за умов задавання вірогідних навантажувальних режимів їх роботи. У зв’язку з цим обґрунтовано проведення натурних та напівнатурних експериментальних досліджень. Проаналізовано сучасні вимірювальні системи для оцінювання статичних та динамічних навантажень. Відповідно до сучасних тенденцій розвитку експериментальних досліджень розроблено багатофункціональну вимірювальну систему для дослідження експлуатаційних режимів навантаження та оцінювання напружено-деформованого стану технічних систем із використанням давачів різного типу (тензорезистори, акселерометри, давачі кутових швидкостей). Наведено структуру вимірювальної системи та її основні технічні характеристики. Пакет прикладних програми забезпечує функціонування системи та статистичне опрацювання отриманих даних. Наведено порівняльний аналіз розробленої багатофункціональної системи з аналогічними за функціональними характеристиками приладами інших розробників. Проведено натурні дослідження експлуатаційного навантаження мобільної техніки та напружено-деформованого стану балок мостових опорних кранів у польових та виробничих умовах відповідно. Випробування розробленої вимірювальної системи проведено при її роботі як з зовнішнім портативним комп’ютером, так і в автономному режимі. Відзначено високу надійність роботи вимірювальної системи при проведенні експериментальних досліджень як у лабораторних, так і в реальних умовах експлуатації конструкцій. | - |
dc.description.abstract | An analysis of modern measuring systems for assessing static and dynamic loads was carried out. A multifunctional measuring system has been developed for the study of operational load modes and assessment of the stress-strain state of technical systems. Real-time experiments of the operating load of mobile machines and the stress-strain state of the overhead crane beams were conducted | - |
dc.format.extent | 50-58 | - |
dc.language.iso | uk | - |
dc.publisher | ТНТУ | - |
dc.publisher | TNTU | - |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (116), 2024 | - |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (116), 2024 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/s22041360 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1117/12.667794 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2262 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-642-52121-8 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.011 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1063/1.5066526 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/s11223-016-9806-8 | - |
dc.relation.uri | https://www.hbm.com/ | - |
dc.relation.uri | https://www.econ-group.com/ | - |
dc.relation.uri | https://www.crystalinstruments.com/ | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.4271/9781468601770 | - |
dc.subject | конструкція | - |
dc.subject | навантаження | - |
dc.subject | дослідження | - |
dc.subject | вимірювання | - |
dc.subject | методика | - |
dc.subject | багатофункціональна вимірювальна система | - |
dc.subject | design | - |
dc.subject | load | - |
dc.subject | research | - |
dc.subject | measurement | - |
dc.subject | technique | - |
dc.subject | multifunctional measuring system | - |
dc.title | Методологія експериментально-аналітичних досліджень технічних систем | - |
dc.title.alternative | Methodology of experimental and analytical research of technical systems | - |
dc.type | Article | - |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | - |
dc.coverage.placename | Ternopil | - |
dc.format.pages | 9 | - |
dc.subject.udc | 62 | - |
dc.subject.udc | 531.7 | - |
dc.relation.references | 1. Troshchenko V. T., Lebedev A. A., Strizhalo V. A. and others (2000). Mechanical behavior of materials under different types of loading. K.: Logos, 570 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.references | 2. Makhnenko V. I. (2006). Resource for safe operation of welded joints and nodes of modern structures. K.: Naukova dumka, 618 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.references | 3. Duffy J. E. (2022). Modern Automotive Technology. The Goodheart-Wilcox, 1485 p. | - |
dc.relation.references | 4. Ghazaly N. (2014) Applications of Finite Element Stress Analysis of Heavy Truck Chassis: Survey and Recent Development, Journal of Mechanical Design and Vibration, 2 (3), pp. 69–73. | - |
dc.relation.references | 5. Abboush M., Bamal D., Knieke Chr., Rausch A. (2022) Hardware-in-the-loop-based real-time fault injection framework for dynamic behavior analysis of automotive software systems. Sensors, 22 (4), 1360 p. https://doi.org/10.3390/s22041360 | - |
dc.relation.references | 6. Fathy H. K., Filipi Z. S., Hagena J., Stein J. L. (2006) Review of hardware-in-the-loop simulation and its prospects in the automotive area. In Proceedings of the Modeling and Simulation for Military Applications, Orlando, FL, USA, 17–21 April 2006; SPIE: Bellingham,DC, USA, vol. 6228, 20 p. https://doi.org/10.1117/12.667794 | - |
dc.relation.references | 7. Babamiri A., Hadian S. and Wheatley G., (2021) Fatigue and Stress Analysis of a Load Carrying Car Chassis with Reinforced Joint using Finite Elemen Method. Revista GEINTEC: Revista Gestão Inovação e Tecnologias, vol. 11, pp. 2156–2176. https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2262 | - |
dc.relation.references | 8. Hubka V., Eder W. E., (1988) Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, New York: Springer-Verlag, 275 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-52121-8 | - |
dc.relation.references | 9. Lazarević M. P., (2015) Elements of mathematical phenomenology of self-organization nonlinear dynamical systems: Synergetics and fractional calculus approach, International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 73, pp. 31–42. https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.011 | - |
dc.relation.references | 10. Mykola Pіdgurskyi, Yevgen Ripetskyi, and Ivan Pidgurskyi Research and simulation of load modes in the evaluation of mobile machines resource. AIP Conference Proceedings 2029, 020064 (2018), 7 p. https://doi.org/10.1063/1.5066526 | - |
dc.relation.references | 11. Drozdov O. V., Kharchenko V. V., Dzyuba V. S., Kravchuk L. V., Potapov O. M., Sirenko V. M., Husarova I. A., Klymenko D. V., Kharchenko V. M., Samusenko O. O. (2016) Multifunctional information and measurement system for equipping stands and installations when using models and structural elements from composite materials for durability. Problems of strength, no. 5, pp. 52–60. (In Ukrainian). https://doi.org/10.1007/s11223-016-9806-8 | - |
dc.relation.references | 12. HBM MGCplus Operating Manual. 2018. 304 p. Available at: https://www.hbm.com/. | - |
dc.relation.references | 13. ECON Vibration Test Sysytem. 2022. 34 p. Available at: https://www.econ-group.com/. | - |
dc.relation.references | 14. Dynamic test & measurement solutions. 2021. 82 p. Available at: https://www.crystalinstruments.com/. | - |
dc.relation.references | 15. Babak V. P., Babak S. V., Eremenko V. S. and others under the editorship member-cor (2017). NAS of Ukraine V.P. Babaka Theoretical foundations of information and measurement systems: Textbook, 2nd ed., revised. and additional. K.: University of New Technologies; NAU, 496 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.references | 16. Borysiuk D. V., Yatskovskyi V. I. (2013) Measurement and analysis systems of vibration, impact and noise. Vibrations in technology and technologies, no. 4 (72), pp. 5–12. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.references | 17. Gillespie T. D. (2021). Fundamentals of Vehicle Dynamics, Revised Edition SAE International, 512 p. https://doi.org/10.4271/9781468601770 | - |
dc.relation.referencesen | 1. Troshchenko V. T., Lebedev A. A., Strizhalo V. A. and others (2000). Mechanical behavior of materials under different types of loading. K., Logos, 570 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.referencesen | 2. Makhnenko V. I. (2006). Resource for safe operation of welded joints and nodes of modern structures. K., Naukova dumka, 618 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.referencesen | 3. Duffy J. E. (2022). Modern Automotive Technology. The Goodheart-Wilcox, 1485 p. | - |
dc.relation.referencesen | 4. Ghazaly N. (2014) Applications of Finite Element Stress Analysis of Heavy Truck Chassis: Survey and Recent Development, Journal of Mechanical Design and Vibration, 2 (3), pp. 69–73. | - |
dc.relation.referencesen | 5. Abboush M., Bamal D., Knieke Chr., Rausch A. (2022) Hardware-in-the-loop-based real-time fault injection framework for dynamic behavior analysis of automotive software systems. Sensors, 22 (4), 1360 p. https://doi.org/10.3390/s22041360 | - |
dc.relation.referencesen | 6. Fathy H. K., Filipi Z. S., Hagena J., Stein J. L. (2006) Review of hardware-in-the-loop simulation and its prospects in the automotive area. In Proceedings of the Modeling and Simulation for Military Applications, Orlando, FL, USA, 17–21 April 2006; SPIE: Bellingham,DC, USA, vol. 6228, 20 p. https://doi.org/10.1117/12.667794 | - |
dc.relation.referencesen | 7. Babamiri A., Hadian S. and Wheatley G., (2021) Fatigue and Stress Analysis of a Load Carrying Car Chassis with Reinforced Joint using Finite Elemen Method. Revista GEINTEC: Revista Gestão Inovação e Tecnologias, vol. 11, pp. 2156–2176. https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2262 | - |
dc.relation.referencesen | 8. Hubka V., Eder W. E., (1988) Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design, New York: Springer-Verlag, 275 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-52121-8 | - |
dc.relation.referencesen | 9. Lazarević M. P., (2015) Elements of mathematical phenomenology of self-organization nonlinear dynamical systems: Synergetics and fractional calculus approach, International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 73, pp. 31–42. https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2014.11.011 | - |
dc.relation.referencesen | 10. Mykola Pidgurskyi, Yevgen Ripetskyi, and Ivan Pidgurskyi Research and simulation of load modes in the evaluation of mobile machines resource. AIP Conference Proceedings 2029, 020064 (2018), 7 p. https://doi.org/10.1063/1.5066526 | - |
dc.relation.referencesen | 11. Drozdov O. V., Kharchenko V. V., Dzyuba V. S., Kravchuk L. V., Potapov O. M., Sirenko V. M., Husarova I. A., Klymenko D. V., Kharchenko V. M., Samusenko O. O. (2016) Multifunctional information and measurement system for equipping stands and installations when using models and structural elements from composite materials for durability. Problems of strength, no. 5, pp. 52–60. (In Ukrainian). https://doi.org/10.1007/s11223-016-9806-8 | - |
dc.relation.referencesen | 12. HBM MGCplus Operating Manual. 2018. 304 p. Available at: https://www.hbm.com/. | - |
dc.relation.referencesen | 13. ECON Vibration Test Sysytem. 2022. 34 p. Available at: https://www.econ-group.com/. | - |
dc.relation.referencesen | 14. Dynamic test & measurement solutions. 2021. 82 p. Available at: https://www.crystalinstruments.com/. | - |
dc.relation.referencesen | 15. Babak V. P., Babak S. V., Eremenko V. S. and others under the editorship member-cor (2017). NAS of Ukraine V.P. Babaka Theoretical foundations of information and measurement systems: Textbook, 2nd ed., revised. and additional. K., University of New Technologies; NAU, 496 p. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.referencesen | 16. Borysiuk D. V., Yatskovskyi V. I. (2013) Measurement and analysis systems of vibration, impact and noise. Vibrations in technology and technologies, no. 4 (72), pp. 5–12. (In Ukrainian). | - |
dc.relation.referencesen | 17. Gillespie T. D. (2021). Fundamentals of Vehicle Dynamics, Revised Edition SAE International, 512 p. https://doi.org/10.4271/9781468601770 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.04.050 | - |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна | - |
dc.contributor.affiliation | Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна | - |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine | - |
dc.contributor.affiliation | West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine | - |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського національного технічного університету | - |
dc.citation.volume | 116 | - |
dc.citation.issue | 4 | - |
dc.citation.spage | 50 | - |
dc.citation.epage | 58 | - |
dc.identifier.citation2015 | Методологія експериментально-аналітичних досліджень технічних систем / Підгурський М. І. та ін. // Вісник ТНТУ, Тернопіль. 2024. Том 116. № 4. С. 50–58. | - |
dc.identifier.citationenAPA | Pidgurskyi, M., Stashkiv, M., Pidgurskyi, I., Oleksyuk, V., Pidluzhnyi, O., & Bykiv, D. (2024). Metodolohiia eksperymentalno-analitychnykh doslidzhen tekhnichnykh system [Methodology of experimental and analytical research of technical systems]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 116(4), 50-58. TNTU. [in Ukrainian]. | - |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Pidgurskyi M., Stashkiv M., Pidgurskyi I., Oleksyuk V., Pidluzhnyi O., Bykiv D., Borys I., Bulaienko R., Stashkiv V., Mushak A. (2024) Metodolohiia eksperymentalno-analitychnykh doslidzhen tekhnichnykh system [Methodology of experimental and analytical research of technical systems]. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University (Tern.), vol. 116, no 4, pp. 50-58 [in Ukrainian]. | - |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНТУ, 2024, № 4 (116) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
TNTUSJ_2024v116n4_Pidgurskyi_M-Methodology_of_experimental_50-58.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
TNTUSJ_2024v116n4_Pidgurskyi_M-Methodology_of_experimental_50-58__COVER.png | 1,18 MB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.