

Материаловедение, динамика и прочность машин и механизмов
239
Таким образом, влияние вида НДС на статическую прочность и на процессы разруше-
ния требует более глубокого изучения. Это обстоятельство приводит к необходимости учета
этого фактора при разработке и проектировании современных конструкций и сооружений,
работающих в условиях двухосного напряженного состояния.
Литература:
1.
Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и
долговечность. – М.: Машиностроение., 1985. – 224 с.
2.
Зеньков Е.В., Цвик Л.Б., Пыхалов А.А. Методика расчета на прочность деталей машин с учетом
вида напряженного состояния / Механики XXI веку, 2015. – № 14. – С. 57-61.
3.
Цвик Л.Б., Щеглов Б.А., Федотова С.И. и др. Укрепление отверстий и статическая прочность
осесимметричных штуцерных узлов // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1993. – № 1. – С 58-65.
4.
Зеньков Е.В. Разработка и внедрение в практику метода испытания материалов при двухосном
нагружении // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. – № 10. – С. 50-57.
5.
Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.: Машиностроение, 1975. –
398 с.
6.
Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 572 с.
7.
Лебедев А.А., Ламашевский В.П., Маковецкий И.В. Деформирование и прочность легированных
сталей при низких температурах в условиях сложного состояния // Проблемы прочности. 2010. – № 4. – С. 28 –
37.
8.
Еловенко Д.А. Анализ напряженного состояния многослойной несущей цилиндрической стенки
сосуда давления, формообразованной на различных технологических параметрах / Жизненный цикл
конструкционных материалов (от получения до утилизации): Материалы докладов VI Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием, 2016. – С. 449-453.
Research the type of stress-strain
state experimental model choke knot vessel
pressure finite element method
Zenkov E.V.
Irkutsk State University of Railway Transport, 15 Chernishevskogo st., Irkutsk, 6664074, Russian Federation
jovanny1@yandex.ruKeywords:
choke assembly, view of the state of stress, simulation, finite element method
The article deals with modeling of stress-strain state (SSS) experimental model choke assembly with
a spherical body with its quasi-static loading by internal pressure. The estimated experimental SSS term
model is performed using the experimental results obtained when tested to failure of this model, and taking
into account the nature of the elastic-plastic de formation choke assembly material. We use the equations of
plastic flow with isotropic hardening - Prandtl-Reuss equations, implemented in the program Femap (with
NX Nastran). The calculated data revealed that the form of SSS in the fracture zone choke assembly on its
outer surface in the joint area is substantially higher than at the edge of the hole inside the vessel, where de
formation intensity maximum value.