Проникание ударников в органопластиковые преграды

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Моделирование систем
  • 19 19 страниц
  • 8 + 8 источников
  • Добавлена 26.12.2023
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Оглавление
Введение 3
Микроаденомы гипофиза: современное состояние методов диагностики и лечения 3
Effect of matrix on ballistic performance of soft body armor 4
Numerical Determination of Permeability Tensor Components for 3D-braided Composites Using RVC Approach 6
A review of numerical modeling of threedimensional braided textile composites 7
Mesoscale modeling of S-2 Glass/SC-15 epoxy composites: 3D-weave architecture 8
Mesoscale modeling of S-2 glass/SC-15 epoxy composites: Plain-weave architecture 9
Multiscale numerical optimisation of hybrid metal/nonwoven shields for ballistic protection 11
Modeling unidirectional composites by bundling fibers into strips with experimental determination of shear and compression properties at high pressures 12
Механическое поведение сухих тканевых армирующих материалов. 3D моделирование в сравнение с двухосными материалами. A. Gasser, P. Boisse 13
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МАССЫ ОБОЛОЧЕК ВЗРЫВНЫХ КАМЕР» Ю.В. Скорняков, Ю.П. Мещеряков 14
Реакция тканной и ламинированной высокопрочной ткани на косой удар" Авторы :V.P.W Shim, Y.B Guo, V.B.C. Tan 16
Заключение 17
Список литературы 17

Фрагмент для ознакомления

3D модель учитывает сложное структурное организацию материала и направление волокон, что позволяет более точно описать его механическое поведение при различных нагрузках.В работе также было установлено, что механическое поведение сухих тканевых армирующих материалов сильно зависит от типа волокон, используемых в материале. Например, карбоновые волокна обладают более высокой прочностью и жесткостью по сравнению со стекловолокнами.Полученные результаты могут быть использованы для улучшения проектирования и создания тканевых армирующих материалов для различных отраслей промышленности. Более точное предсказание их механического поведения позволит создать более эффективные и долговечные конструкции.«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МАССЫ ОБОЛОЧЕК ВЗРЫВНЫХ КАМЕР» Ю.В. Скорняков, Ю.П. МещеряковАвторы статьи "Определение оптимальной массы оболочек взрывных камер" Скорняков Ю.В. и Мещеряков Ю.П. рассматривают проблему определения наиболее эффективной массы оболочки взрывных камер.Целью исследования является определение оптимального значения массы оболочки взрывной камеры, которое обеспечит максимальное энергосбережение и безопасность при использовании взрыва в промышленности.Во введении авторы обосновывают актуальность данной темы, указывая на распространенность использования взрывов в промышленности и возможности оптимизации этого процесса, а также на необходимость обеспечения безопасности работников и окружающей среды.Далее авторы рассматривают методы исследования, которые были использованы для достижения поставленной цели. Они проводили эксперименты с различными массами оболочек взрывных камер и измеряли показатели энергосбережения и безопасности. В качестве критериев оптимальности использовались уровень затрат, энергоэффективность и безопасность.В результате экспериментов авторы получили зависимости между массой оболочки и показателями энергосбережения и безопасности. Они отмечают, что оптимальная масса оболочки может быть достигнута при определенных условиях, таких как тип взрывной камеры и используемые материалы. Также авторы обнаружили, что увеличение массы оболочки может привести к улучшению энергосбережения и безопасности, но только до определенного значения, после чего эти показатели начинают снижаться.Авторы подводят итоги исследования, подтверждают его актуальность и практическую значимость. Они отмечают, что оптимизация массы оболочки взрывной камеры может привести к экономическим выгодам и сокращению рисков для работников и окружающей среды. Однако они также указывают на необходимость дополнительных исследований для более точного определения оптимальной массы и проверки полученных зависимостей.Статья представляет собой исследование, которое определяет оптимальную массу оболочки взрывной камеры для обеспечения максимального энергосбережения и безопасности. Авторы проводили эксперименты, изучали зависимости между массой оболочки и показателями энергосбережения и безопасности, и пришли к выводам о возможности оптимизации этого процесса. Однако статья также подчеркивает необходимость дальнейших исследований для более точного определения оптимальной массы.Реакция тканной и ламинированной высокопрочной ткани на косой удар" Авторы :V.P.W Shim, Y.B Guo, V.B.C. TanСтатья рассматривает вопрос о реакции тканной и ламинированной высокопрочной ткани на косой удар. Результаты исследования могут быть полезными для разработки новых материалов, которые могут эффективно защитить людей от нежелательных воздействий, таких как удары.Исследование проводилось в лабораторных условиях, с использованием специального оборудования. Для проведения эксперимента была выбрана высокопрочная ткань и ламинированная ткань. Образцы тканей были подвергнуты косой удар с помощью специального инструмента. Во время удара были измерены параметры, такие как сила удара, скорость удара и деформация тканей. Данные были записаны и проанализированы.Анализ данных показал, что и ткань, и ламинированная ткань показывают различную реакцию на косой удар. В частности, ламинированная ткань имела более высокую устойчивость к ударам, чем обычная ткань. Это связано с тем, что ламинированная ткань имеет более прочную структуру, благодаря слоям специальных материалов, покрывающих ее поверхность.Авторы отмечают, что результаты исследования подтверждают эффективность использования ламинированных материалов для защиты от ударов. Они предлагают провести дальнейшие исследования, чтобы оценить влияние других факторов, таких как температура и влажность, на реакцию тканей на удары. Также было бы полезно исследовать другие типы высокопрочных материалов и их реакцию на удары.Исследование показывает, что ламинированная высокопрочная ткань имеет более высокую устойчивость к косым ударам, чем обычная ткань. Это делает ламинированные материалы более эффективными в защите от ударов. Однако, дополнительные исследования необходимы для полного понимания влияния других факторов на реакцию тканей на удары. Это могло бы помочь разработать ещё более эффективные материалы для защиты людей от разных видов воздействий.ЗаключениеВ заключение, данный реферат показал, влияющие на проникновение ударника в органопластиковые барьеры, а также на ценную информацию, предоставленную соответствующими исследовательскими статьями. Коллективные результаты подчеркивают важность свойств материала, конструкции ударника, скорости удара и условий окружающей среды при определении поведения проникновения. Эти исследования способствовали улучшению нашего понимания взаимодействия ударника и барьера и могут быть применены для улучшения конструкции и производительности органопластиковых барьеров в реальных приложениях.Однако, несмотря на достигнутый прогресс, все еще существуют пробелы и области для дальнейших исследований в этой области. Во-первых, необходимы дополнительные исследования для изучения влияния различных параметров, таких как температура, влажность и шероховатость поверхности, на проникновение ударника. Кроме того, динамическая реакция различных типов органопластиковых барьеров и их устойчивость к ударникам различной геометрии требуют дальнейшего изучения. Кроме того, изучение долговременной долговечности и влияния старения на механические свойства барьера может дать ценную информацию для практического применения. Устранение этих пробелов приведет к более полному пониманию проникновения ударника в органопластиковые барьеры и облегчит разработку улучшенных барьерных материалов и конструкций.Список литературыЛ.И. АСТАФЬЕВА, Б.А. КАДАШЕВ, Ю.Г. СИДНЕВА, И.В. ЧЕРНОВ, П.Л. КАЛИНИН: «Микроаденомы гипофиза: современное состояние методов диагностики и лечения»: URL-file:///C:/Users/Veta/Downloads/VoprosyNeirokhirurgii_2020_02_110%20(1).pdfG. Gopinatha , J.Q. Zheng b , R.C. Batra a: «Effect of matrix on ballistic performance of soft body armor»: URL- file:///C:/Users/Veta/Downloads/gopinath2012.pdfFedor K. Antonov:«Numerical Determination of Permeability Tensor Components for 3D-braided Composites Using RVC Approach»: URL -file:///C:/Users/Veta/Downloads/Fedor_K_Antonov_Chislennoe_opredelenie_tenzornykh_sostavlyayuschikh_pronitsaemosti_dlya_3D-pletenykh_kompozitov_s_ispolzovaniem_podkho.pdfGuodong Fang and Jun Liang:«A review of numerical modeling of threedimensional braided textile composites»: URL - file:///C:/Users/Veta/Downloads/Guodong_Fang_Obzor_chislennogo_modelirovania_trekhmernykh_pletenykh_textilnykh_kompozitov_2011.pdfAlexander J Carpenter, Sidney Chocron and Charles E Anderson Jr: «Mesoscale modeling of S-2 glass/SC-15 epoxy composites: Plain-weave architecture»Alexander J Carpenter, Sidney Chocron and Charles E Anderson Jr: «Mesoscale modeling of S-2 Glass/SC-15 epoxy composites: 3D-weave architecture»J. Vila-Ortega, A. Ridruejo, F. Mart´ınez-Hergueta:«Multiscale numerical optimisation of hybrid metal/nonwoven shields for ballistic protection»Sidney Chocron a, Arthur E. Nicholls , Alon Brill:«Modeling unidirectional composites by bundling fibers into strips with experimental determination of shear and compression properties at high pressures»

Список литературы
1. Л.И. АСТАФЬЕВА, Б.А. КАДАШЕВ, Ю.Г. СИДНЕВА, И.В. ЧЕРНОВ, П.Л. КАЛИНИН: «Микроаденомы гипофиза: современное состояние методов диагностики и лечения»: URL- file:///C:/Users/Veta/Downloads/VoprosyNeirokhirurgii_2020_02_110%20(1).pdf
2. G. Gopinath a , J.Q. Zheng b , R.C. Batra a: «Effect of matrix on ballistic performance of soft body armor»: URL- file:///C:/Users/Veta/Downloads/gopinath2012.pdf
3. Fedor K. Antonov: «Numerical Determination of Permeability Tensor Components for 3D-braided Composites Using RVC Approach»: URL - file:///C:/Users/Veta/Downloads/Fedor_K_Antonov_Chislennoe_opredelenie_tenzornykh_sostavlyayuschikh_pronitsaemosti_dlya_3D-pletenykh_kompozitov_s_ispolzovaniem_podkho.pdf
4. Guodong Fang and Jun Liang: «A review of numerical modeling of threedimensional braided textile composites»: URL - file:///C:/Users/Veta/Downloads/Guodong_Fang_Obzor_chislennogo_modelirovania_trekhmernykh_pletenykh_textilnykh_kompozitov_2011.pdf
5. Alexander J Carpenter, Sidney Chocron and Charles E Anderson Jr: «Mesoscale modeling of S-2 glass/SC-15 epoxy composites: Plain-weave architecture»
6. Alexander J Carpenter, Sidney Chocron and Charles E Anderson Jr: «Mesoscale modeling of S-2 Glass/SC-15 epoxy composites: 3D-weave architecture»
7. J. Vila-Ortega, A. Ridruejo, F. Mart´ınez-Hergueta:«Multiscale numerical optimisation of hybrid metal/nonwoven shields for ballistic protection»
8. Sidney Chocron a, Arthur E. Nicholls , Alon Brill:«Modeling unidirectional composites by bundling fibers into strips with experimental determination of shear and compression properties at high pressures»