НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЕЙ ТИПА ККЧ-3; 4; 6

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Экспериментальные исследования нагруженности кабеледержателей (консолей) типа ККЧ (используются в качестве опор при прокладке кабелей в проходящих колодцах) показали их чрезмерно большие размеры (толщина ребра и ложа), что приводит к излишним затратам материала при изготовлении и, как следствие, завышенной стоимости. С использованием метода конечно-элементного анализа в программном пакете Siemens NX посредством решателя NX NASTRAN рассматривается напряженное состояние кабеледержателей (консолей) типа ККЧ-3; 4; 6. В качестве геометрической модели использовалась модель сплошного твердого тела, подготовленная в пакете AutoDesk Inventor. Показана возможность уменьшения размеров консоли при сохранении допустимых нагрузок, что позволяет существенно уменьшить их материалоемкость, не меняя прочностных параметров. Возможное уменьшение массы составляет примерно 22…24 % от первоначальной величины. Учитывая, что в настоящее время прокладываемые кабели имеют значительно меньшую массу, необходима разработка новых ГОСТов на рассматриваемый вид изделий. На основе полученных результатов целесообразно также рассмотреть вопросы перехода при изготовлении консолей на новые материалы (пластики, композиты и т.д.) с целью повышения их эксплуатационных свойств, еще большего снижения массы и возможного уменьшении стоимости.

Об авторах

АНДРЕЙ АВЕРКИЕВИЧ ФРОЛОВ

Московский политехнический университет, Москва, Россия

Автор, ответственный за переписку.
Email: afrol@inbox.ru

кандидат технических наук, доцент, Московский политехнический университет. Научные интересы: обработка металлов давлением (ОМД), формообразование деталей методами литья и ОМД

Россия, Россия 111250, Москва, ул. Большая Семеновская, 38

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ

Московский политехнический университет, Москва, Россия

Email: akafest@mail.ru

кандидат технических наук, доцент, Московский политехнический университет. Научные интересы: исследование и разработка с математическим обеспечением эффективных процессов обработки металлов давлением. Контактная информация: e-mail: akafest@mail.ru Верхов Евгений Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, Московский политехнический университет. Научные интересы: обработка металлов давлением, формообразование деталей листовой штамповкой

Россия, Россия 111250, Москва, ул. Большая Семеновская, 38

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ВЕРХОВ

Московский политехнический университет, Москва, Россия

Email: uv.evg.yourich@mail.ru

кандидат технических наук, доцент, Московский политехнический университет. Научные интересы: обработка металлов давлением, формообразование деталей листовой штамповкой.

Россия, Россия 111250, Москва, ул. Большая Семеновская, 38

Список литературы

  1. Frolov, A.A., Verkhov, E.Yu., Morozov, Yu.A. (2015). Experimental study of the stress state of the structure of the console Cable holder, Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, (4), 71—75. (In Russ.).
  2. ZAO «Svyaz'stroydetal'». (2004). Konsoli [consoles]. Retrieved from: http://www.ssd.ru/catalog/tile.php?ID=4172. (In Russ.).
  3. Bulanov, E.A., Shinkin, V.N. (2013). Mekhanika. Vvodnyy kurs [Mechanics. Intro-ductory course]. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy publ. 172. (In Russ.).
  4. Shinkin, V.N. (2014). Mekhanika sploshnykh sred dlya metallurgov [Continuum Me-chanics for metallurgists]. Moscow: MISiS publ. 628. (In Russ.).
  5. Frolov, A.A., Verkhov, E.Yu., Morozov, Yu.A., Orlov, M.A., Mikhaylov, M.S. (2016). Simulation of stress-strain state of the console Cable holder using the finite element method, Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings, (6), 52—58. (In Russ.).
  6. Tamarozzi, T., Heirman, G.H.K., Desmet, W. (2014). An on-line time dependent par-ametric model order reduction scheme with focus on dynamic stress recovery. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, (268), 336—358.
  7. Korobko, A.V., Prokurov, M.Yu., Chernyaev, A.A. (2015). Development of the tech-nical theory calculation of plate structures based on the methods of geometrical modeling their shape. Building and reconstruction, (1), 17—21. (In Russ.).
  8. Morozov, Yu.A., Verkhov, E.Yu. (2011). Komp'yuternoe Modelirovanie [Computer simulation]. Moscow: MGOU publ. 81. (In Russ.).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).