<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">maplants</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Machines and Plants: Design and Exploiting</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2412-592X</issn><publisher><publisher-name>МОО "Стратегия объединения"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">maplants-4</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ECONOMICS OF KNOWLEDGE-INTENSIVE AND HIGH-TECH ENTERPRISES AND INDUSTRIES. MANAGEMENT IN ORGANIZATIONAL SYSTEMS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Численный анализ напряженно-деформированного состояния рационального варианта шторки электротехнического прибора</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гаврюшина</surname><given-names>Н. Т.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">n.gavryushina@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>МГТУ им. Н.Э. Баумана</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2015</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>06</month><year>2016</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>26</fpage><lpage>36</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гаврюшина Н.Т., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гаврюшина Н.Т.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Гаврюшина Н.Т.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.maplants-journal.ru/jour/article/view/4">https://www.maplants-journal.ru/jour/article/view/4</self-uri><abstract><p>Для разработки рационального варианта конструкции в среде конечно-элементного комплекса ANSYS 10.0 была создана параметрическая модель и проведен численный анализ напряженно-деформированного состояния шторки электротехнического прибора. В качестве исполнительных элементов конструкции используются консольные балки, деформируемые в условиях больших перемещений и ползучести. Снижение уровня напряжений до приемлемого уровня достигается путем применения прогрессирующего контакта балок с опорной поверхностью. В силу сложности поставленной проблемы, заключающейся в необходимости решения геометрически и физически нелинейной задачи с учетом контактного взаимодействия для численного анализа и расчета напряженно-деформированного состояния конструкции применен метод конечных элементов. В результате решения для улучшения конструкции можно использовать материал с более высокими релаксационными свойствами, минимизировать поперечный размер балки в пределах технологических возможностей, профилировать размеры балки по длине с целью снижения и более равномерного распределения деформаций, увеличить расстояние от заделки балки до упора, ограничить величину максимальных деформаций путем введения опорной контактной поверхности. В результате использования этих рекомендаций предложен вариант рациональной конструкции.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>деформация</kwd><kwd>напряжение</kwd><kwd>равнопрочность</kwd><kwd>большие перемещения</kwd><kwd>исполнительный элемент</kwd><kwd>гибкий стержень</kwd><kwd>опорная поверхность</kwd><kwd>прогрессирующий контакт</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврюшина Н.Т. Расчет и проектирование защитной шторки электротехнического прибора // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 3 . С. 282-295. DOI:10.7463/0315.0760703</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаврюшина Н.Т. Расчет и проектирование защитной шторки электротехнического прибора // Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2015. № 3 . С. 282-295. DOI:10.7463/0315.0760703</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хостаформ. Ацетальный сополимер (ПОМ). Тикона ГмбХ, Европейский технический центр Д-65926, Франкфурт-на-Майне, май 2001. 89 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хостаформ. Ацетальный сополимер (ПОМ). Тикона ГмбХ, Европейский технический центр Д-65926, Франкфурт-на-Майне, май 2001. 89 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 592 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 592 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численный анализ элементов конструкций машин и приборов. M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 479 c</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численный анализ элементов конструкций машин и приборов. M.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 479 c</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. 272 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. 272 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колтунов М.А., Майборода В.П., Зубчанинов В.Г. Прочностные расчеты изделий из полимерных материалов. М.: Машиностроение, 1983. 239 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Колтунов М.А., Майборода В.П., Зубчанинов В.Г. Прочностные расчеты изделий из полимерных материалов. М.: Машиностроение, 1983. 239 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврюшин С.С., Макмиллан А., Подкопаева А.С. Синтез микроактюатора дискретного действия по заданным функциональным параметрам // Известия ВУЗов. Машиностроение. 2014. № 1 . С. 55-60</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаврюшин С.С., Макмиллан А., Подкопаева А.С. Синтез микроактюатора дискретного действия по заданным функциональным параметрам // Известия ВУЗов. Машиностроение. 2014. № 1 . С. 55-60</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврюшин С.С. Численное моделирование процессов нелинейного деформирования тонких упругих оболочек // Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 1. С . 115-130</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаврюшин С.С. Численное моделирование процессов нелинейного деформирования тонких упругих оболочек // Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 1. С . 115-130</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антонец И.В., Терешенок А.П. Методы расчета и моделирования упругих элементов: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2013. 121 с</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Антонец И.В., Терешенок А.П. Методы расчета и моделирования упругих элементов: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2013. 121 с</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаврюшина Н.Т., Непочатов А.В., Годзиковский В.А. Расчет мембранного упругого элемента тензорезисторного датчика силы параметрам // Известия ВУЗов. Машиностроение . 2014. № 1. С . 55-60</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гаврюшина Н.Т., Непочатов А.В., Годзиковский В.А. Расчет мембранного упругого элемента тензорезисторного датчика силы параметрам // Известия ВУЗов. Машиностроение . 2014. № 1. С . 55-60</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stefanescu D.M. Handbook of force transducers. Principles and components. Springer Berlin Heidelberg , 2011. 612 p. DOI:10.1007/978-3-642-18296-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stefanescu D.M. Handbook of force transducers. Principles and components. Springer Berlin Heidelberg , 2011. 612 p. DOI:10.1007/978-3-642-18296-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zienkiewicz O.C., Taylor R.I. The Finite Element Method. Volume 1: The Basis. 5th edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. 306 p</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zienkiewicz O.C., Taylor R.I. The Finite Element Method. Volume 1: The Basis. 5th edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. 306 p</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Structural Analysis. Report No. CAE-2006-086-S. Ticona, Celanese, 2006. 14 p</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Structural Analysis. Report No. CAE-2006-086-S. Ticona, Celanese, 2006. 14 p</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
