Page 67 - Zmist-n2-2015
P. 67

за наявності тріщин) для чотирьох конструктивних варіантів гомогенних та гете-
                  рогенних триплексів при 213 K. Виявили, що за наявності тріщиноподібних де-
                  фектів у елементах триплексів під час охолодження до 213 K гетерогенність є по-
                  зитивним фактором, а обрамлення – негативним.
                      ВИСНОВКИ
                                                                                          1/2
                      Встановлено, що електровакуумне скло руйнується за КІН 0,45...0,60 МPа×m
                                                                             1/2
                  (за розтягу пластин з межовими тріщинами) та 0,41...0,52 МPа×m  (за триточко-
                  вого згину). Відповідне середнє руйнівне напруження становить 4,48 МPа. Про-
                  аналізовано результати руйнування пластин з органічного скла (як складника ге-
                  терогенних триплексів) СОС-174, СО3-033.5, СО3-083, СОО-112, СО3-062 з ме-
                  жовими тріщинами, які утворювали кути 80...85° з напрямком розтягальних зу-
                  силь. Середнє значення руйнівного напруження для оргскла 9,92 МPа. За резуль-
                  татами експериментальних досліджень елементів триплексів з тріщиноподібними
                  дефектами проаналізовано вплив гетерогенності та обрамлення і вибрано опти-
                  мальний варіант конструктивного рішення триплекса – гетерогенний без обрам-
                  лення.
                      РЕЗЮМЕ.  Комплексно  исследованы  напряженно-деформированное  и  предельное
                  состояния многослойных структур (гомогенных и гетерогенных триплексов) с трещино-
                  подобными дефектами в их элементах в диапазоне 213…293 K. Для эффективного опре-
                  деления  коэффициентов интенсивности напряжений возле вершин трещин  в органичес-
                  ком и неорганическом стекле развит поляризационно-оптический метод для величин оп-
                  тической анизотропи, меньших за 1l, где l – длина волны зондирующего излучения. Для
                  оценки предельного состояния триплексов, элементами которых является органическое и
                  неорганическое стекло и склеивающий слой, предложен физико-механический критерий
                  предельного состояния – критерий тензора диэлектрической проницаемости. Проанализи-
                  рована прочность четырех вариантов триплексов (гомогенный без и с обрамлением, гете-
                  рогенный без и с обрамлением) и выбрана оптимальная конструкция – гетерогенный три-
                  плекс без обрамления.

                      SUMMARY.  The  stress-strain  state  and  limiting  state  of  multilayer  structures  (homoge-
                  neous and heterogeneous triplex) with  crack-like defects in their elements in the temperature
                  range 213…293 K are studied in a complex. In order to determine effectively the values of the
                  stress intensity factors (SIF) at the crack tips in organic and inorganic glass, the polarization-
                  optical method was developed for the cases of investigation of small size (to 1l, where l is
                  wavelength of the probe radiation) patterns of optical anisotropy. To assess the limiting state of
                  the triplex, with component parts (elements) that are organic and inorganic glass and cementing
                  the layer, the physicomechanical criterion of the limiting state – the criterion of tensor of dielect-
                  ric permeability (TDP) is proposed. As a result of the studies four options for constructive solu-
                  tions  of  triplex  (homogeneous  triplex  without  frame  and  with  frame,  heterogeneous  triplex
                  without frame and with frame) are analyzed in terms of the strength and the optimum construc-
                  tive design – heterogeneous triplex without frame – was defined.
                  1.  Панасюк В. В. Механика квазихрупкого разрушения. – К.: Наук. думка, 1991. – 416 с.
                  2.  Божидарнік В. В., Андрейків О. Є., Сулим Г. Т. Механіка руйнування, міцність і довго-
                     вічність неперервно армованих композитів. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 824 с.
                  3.  Мильніков О. В., Підгурський М. І. Дослідження напружено-деформованого стану три-
                     плексів при експлуатації в умовах знижених температур // Вісник Терноп. нац. техн.
                     ун-ту. – 2012. – № 2 (66). – С. 52–62.
                  4.  Кепич Т. Ю., Рудяк Ю. А. Оптический метод механики разрушения // XV Sympozjum
                     Mechaniki Eksperymentanej. – Jachranka, 1992. – С. 146–148.
                  5.  Рудяк  Ю.  Критеріальне  оцінювання  ресурсу  полімерних  елементів  машин  //  Вісник
                     Терноп. нац. техн. ун-ту. – 2012. – № 4 (68). – С. 88–91.
                  6.  Бартенев Г. М. Зеленев Ю. В. Физика и механика полимеров. – М.: Высш. шк., 1988. – 392 с.

                                                                            Одержано 15.12.2014


                                                                                          71
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72