<?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 pub-id-type="doi">10.7463/aplts.0516.0847809</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">maplants-49</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>МАШИНОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MACHINE SCIENCE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Моделирование прочностных свойств силовых шпангоутов в каркасных конструкциях</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modeling  the Strength Properties of Power Bulkheads in the Frame Structures</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>Драгун</surname><given-names>Д. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dragun</surname><given-names>B. K.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ульяненков</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ulyanenkov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ded_avu@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Языков</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yazykov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">andr-yaz@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Bauman Moscow State Technical University, Moscow</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>0</volume><issue>5</issue><fpage>17</fpage><lpage>32</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Драгун Д.К., Ульяненков А.В., Языков А.В., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Драгун Д.К., Ульяненков А.В., Языков А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Dragun B.K., Ulyanenkov A.V., Yazykov A.V.</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/49">https://www.maplants-journal.ru/jour/article/view/49</self-uri><abstract><p>Работа посвящена исследованию методов моделирования каркасных конструкций, применяемых в ракетной технике. Для оценки их инерционных, жесткостных и прочностных свойств необходимо создать ее расчетную модель. Для этого в настоящее время принято использовать метод конечных элементов. В составе таких моделей могут использоваться различные конечные элементы и их комбинации. Очевидно, что получаемые в результате расчета параметры исследуемой конструкции зависят от выбранной расчетной модели.</p><p>В настоящей работе обсуждаются вопросы идеализации элементов некоторой гипотетической каркасной конструкции. Для моделирования свойств элементов продольного набора (стрингеров и лонжеронов), а также подкосов предлагается балочная идеализация, т.к. их поперечные размеры существенно меньше продольных. Элементы поперечного силового набора (шпангоуты) представляет собой сварную листовую конструкцию, имеющую форму изогнутой арки переменного сечения с отверстиями. Отверстия в листах подкреплены вваренными трубами различного диаметра. В вертикальных листах имеются вырезы для крепления стрингеров. Указанные особенности невозможно в полной мере учесть в стержневой идеализации шпангоутов. Поэтому более правильным представляется для моделирования шпангоутов использовать пластинчатые конечные элементы.</p><p>В работе рассмотрены две возможные модели шпангоута для представления их жесткостных свойств: стержневая и пластинчатая. Показаны преимущества и недостатки указанных представлений расчетных схем шпангоута. На основании проведенных тестовых расчетов показано, какие погрешности в вычислении прочностных свойств рассматриваемого шпангоута могут быть получены при использовании стержневой модели. Выработаны рекомендации по целесообразному использованию возможных моделей шпангоута для оценки общей и местной прочности конструкции шпангоута.</p><p>Создание исследуемых моделей шпангоута, их тестовые расчеты и анализ результатов расчетов проводился при помощи программного комплекса SADAS, разработанного на кафедре СМ8 МГТУ им. Н.Э. Баумана.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The work deals with modeling methods of frame structures, used in rocket technology. To estimate their inertia, stiffness and strength properties it is necessary to create its calculation model. Currently, a finite element method is generally used. Various finite elements and combinations thereof may constitute such models. It is obvious that parameters of design under consideration, resulting from calculation, depend on the selected calculation model.</p><p>To simulate the properties of a longitudinal set of elements (stringers and longerons), as well as braces a girder (beam) idealization is offered, because their transverse dimensions are substantially smaller than the longitudinal ones. The elements of a transverse power set (frames) is a plated arch-shaped construction of variable sections with holes. Weld tubes of different diameters reinforce the holes in plates. There are cutouts in the vertical plates to mount the stringers. It is impossible to take completely into consideration the mentioned features in the frame idealization of bulkheads. Therefore, it seems more appropriate to use plate-frames for modeling the bulkheads.</p><p>. The paper discusses two possible models of the bulkhead to show their stiffness properties, namely frame and plate. Describes strengths and shortcomings of represented bulkhead design schemes. Based on the test calculations shows which errors may be possible in calculating the strength properties of the bulkhead under consideration when using a frame model. Gives recommendations on the proper use of potential bulkhead models to estimate a general and local strength of the bulkhead structure.</p><p>The SADAS software package developed at the Department SM8 in BMSTU was used to create the bulkhead models under study, perform their test calculations and analyze calculation results.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>моделирование</kwd><kwd>метод конечных элементов</kwd><kwd>МКЭ</kwd><kwd>каркасные конструкции</kwd><kwd>шпангоут</kwd><kwd>Sadas</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>frame construction</kwd><kwd>finite element method</kwd><kwd>FEM</kwd><kwd>strength analysis</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">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 1. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2005. 416 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 1. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2005. 416 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 2. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2006. 375 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 2. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2006. 375 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 3. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2012. 251 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Технологические объекты наземной инфраструктуры ракетно-космической техники. Кн. 3. / Под ред. И.В. Бармина. М.: Полиграфикс РПК, 2012. 251 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических комплексов: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. М.: Рестарт, 2012. 600 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-космических комплексов: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. М.: Рестарт, 2012. 600 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Драгун Д. К., Ульяненков А. В., Языков А. В. Моделирование поперечного силового набора в каркасных конструкциях // Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 3. Режим доступа: http://maplantsjournal.ru/doc/843865.html. DOI: 10.7463/aplts.0316.0843865</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Драгун Д. К., Ульяненков А. В., Языков А. В. Моделирование поперечного силового набора в каркасных конструкциях // Машины и установки: проектирование, разработка и эксплуатация. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2016. № 3. Режим доступа: http://maplantsjournal.ru/doc/843865.html. DOI: 10.7463/aplts.0316.0843865</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 51282-99. Оборудование технологическое стартовых и технических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проектирования и испытаний. Введ. 2000-01-01. М.: Госстандарт России, 1999. 24 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ Р 51282-99. Оборудование технологическое стартовых и технических комплексов ракетно-космических комплексов. Нормы проектирования и испытаний. Введ. 2000-01-01. М.: Госстандарт России, 1999. 24 с.</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>
