Логин  

   
Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/
Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla
  1. Ознакомление с положениями и содержанием структурно-энергетической кинетической теории прочности и долговечности твердых тел. Развитие и популяризация данной теории, сотрудничество. Проводим лекции и семинары по теории.
  2. Объединение специалистов для выполнения совместных исследований и развития теории, применение и проверка полученных результатов на практике. 
  3. Ищем партнеров, инвесторов, заказчиков для продолжения работ над новой теорией и решения прикладных задач прочности, физики прочности, материаловедения и др.

Ищем специалиста математических методов, физики прочности твердого тела, для совместных работ в новой теории.

Предлагаем направления исследований в физике прочности на основе нового подхода, готовы рассмотреть встречные предложения.

Предложения по направлениям совместных исследований смотри Направления исследований.

Благодарим Вас за присланные замечания и предложения.

Предложения по направлениям исследований с использованием  теории и полученных зависимостей

  1. Разработка инженерного метода расчета усталости, долговечности с использованием полученных зависимостей, кинетических параметров (не привлекая механические показатели прочности) для нестационарных механических и тепловых нагрузок, одноосного, сложного напряженного состояния.
  2. Аналитические исследования связи структурно-физических свойств микроскопических составляющих материала (теплоемкость, коэффициент теплового расширения, теплопроводность, модуль упругости, размер зерна или сегмента молекулы и др.) на прочность, долговечность сплава, композита, полимера и др.
  3. Аналитическая оценка влияния масштабного фактора на прочность, долговечность и другие физико-механические характеристики материалов в различных нестационарных условиях нагружения (силовых, температурных и др.).
  4. Аналитическая оценка влияния внешней свободной поверхности и внутренней поверхности (микроскопические пустоты, трещины) на прочность и долговечность материала и элементов конструкции. Теоретический расчет и сопоставление с экспериментальными данными прочностных характеристик и кинетических параметров сферометаллов, сферопластиков, тонких нитей и др.
  5. Оценка влияния различных физико-химических факторов воздействия на поверхность материала посредством кинетических параметров в задачах прочности и долговечности.
  6. Разработка методов расчетной оценки мощности теплообразования, разогревания в материале при деформировании, учет влияния разогревания на физико-механические процессы разрушения и деформирования, прочность,долговечность и др. Влияние структурно-физической анизотропии материала на локализацию теплообразующих процессов и разрушение.
  7. Оценка влияния различных физических факторов (температура, вибрация, электрический ток, излучение и др.) на кинетические энергетические структурные параметры материала на различных стадиях формирования, изменения структуры (отвердевание, кристаллизация, механическая обработка и др.).
  8. Разработка и проверка метода оценки обобщенных универсальных кинетических параметров для конструкционных материалов по известным механическим характеристикам.
  9. Разработка методик расчета прочности и долговечности материалов конструкций в условиях сложного напряженного и нестационарного нагружения различными факторами, на основе полученных зависимостей.
  10. Разработка новых методов расчета и оценки прочности, разрушения, механики деформирования, технологической обработки материалов, определение физико-механических характеристик материалов используя структурно-энергетические кинетические зависимости и свойства. Продолжение исследований академика С. Н. Журкова по изучению взаимосвязи прочности и долговечности с физическими свойствами и параметрами состояния твердых тел: температурное расширение, теплоемкость, плотность, теплопроводность, электропроводность, энергия активации разрушения, температура и др. Разработка основ общей инженерной физической теории прочности, долговечности и разрушения твердых тел.
  11. Предлагается детально разработать и проверить экспериментально методологию определения (по известным экспериментальным характеристикам) новых структурно-кинетических обобщенных физических параметров конструкционных материалов, которые позволяют теоретически решать привычные задачи прочности, долговечности, механики деформирования в условиях нестационарных нагрузок не применяя в расчетах: предел прочности, предел усталости, текучести, поврежденность, эмпирические коэффициенты и т.п. Подобный подход успешно реализован в работах М. Г. Петрова (Новосибирск) для одноосного деформирования, в рамках разработанной им составной физико-механической кинетической модели твердого тела (физической среды). Автор получил уравнения взаимосвязи структурно-кинетических параметров от микроскопических структурных процессов, происходящих при необратимых изменениях в твердом теле при разных режимах температурно-силового нагружения, разработал экспериментально аналитический метод определения необходимых параметров для решения уравнений при заданных зависимостях для напряжений и температуры. Мы предлагаем теоретическое физическое обоснование этих результатов, аналитическое обобщение и развитие этого подхода для случая сложного напряженного состояния с учетом процесса теплообразования в материале и др.

Этот раздел ожидает Ваших предложений.

О результатах сообщим.

Данная исследовательская работа выполнялась в порядке частной инициативы. Начало исследований положено в период работы автора Н.А.Штырёва в научном отделе ПКБ АН УССР над проблемой оценки усталостной долговечности материалов при импульсных ударных нагрузках, при этом была использована кинетическая концепция прочности. Автор выражает признательность и благодарность своим наставникам и руководителям этой научной организации в обучении и формировании моих научных взглядов. Затем работа заведующим в отраслевой лаборатории прочности судов, учеба в заочной аспирантуре 1983-85г.г. Была предпринята неудачная попытка написать диссертационную работу, используя кинетическую концепцию прочности твердых тел, для решения задачи оценки усталостной прочности судостроительных материалов в узлах судовых конструкций при малоцикловых нагрузках. Сделаны несколько публикаций в данном направлении работ. С 1988г работа выполнялась автором как самостоятельное независимое исследование, целью которой было дальнейшее развитие обобщенной физической кинетической модели процесса разрушения и деформирования твердого тела для нестационарных нагрузок и сложного напряженного состояния, объяснение физической сути структурного параметра материала в формуле долговечности Журкова. В основе работы анализ фундаментальных экспериментальных результатов и аналитических зависимостей полученных в кинетической концепции прочности и обобщение экспериментальных данных о структурно-кинетических микроскопических процессах происходящих в деформированном твердом теле. Идеализированная физическая модель необратимого деформирования конгломерата реального твердого тела по своему алгоритму построения подобна модели идеального газа в кинетической теории, когда от термодинамики состояния газа выполнен переход к статистической термодинамике физического макроскопического состояния идеализированной газообразной среды. 

После того как в 2008г. были получены уравнение состояния и аналитические зависимости которые позволяют находить необратимые деформации через физические кинетические молярные параметры деформированного твердого тела, численные расчеты бескорыстно помог выполнить опытный специалист в вопросах программирования и численных методов, мой друг Александр Паплаускас. 

Результаты расчетов позволили сделать анализ и глубже понять экспериментальные фундаментальные результаты, полученные в кинетической концепции прочности, физический смысл теории и закона структурно-энергетического состояния деформированного твердого тела.

Результаты исследований, расчетов и др. получены в рамках многолетних самостоятельных работ автора Н.А.Штырёва. Численные решения уравнений, расчеты зависимостей и т.п. выполнены А.Р.Паплаускасом.

FaLang translation system by Faboba