Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Система автоматизации проектирования бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Основные результаты работы докладывались на 62-й научно-технической конференции СибАДИ (Омск 2008) — IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (20−21 мая 2009 г) — 63-й научно-технической конференции СибАДИ (Омск 2009) — Всероссийской научно-техническая конференции «Роль механики в создании эффективных материалов, конструкций и машин XXI века… Читать ещё >

Система автоматизации проектирования бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Бескаркасные цилиндрические своды из металлического профиля трапециевидного сечения и область их применения
    • 1. 2. Типы профилей бескаркасных цилиндрических сводов
    • 1. 3. Оборудование для производства цилиндрических сводов
    • 1. 4. Выбор сочетания нагрузок, действующих на своды
    • 1. 5. Существующие теории по расчету и проектированию бескаркасных цилиндрических сводов
    • 1. 6. Существующие теории по расчету профилированных листов
    • 1. 7. Цель и задачи исследования
  • 2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 2. 1. Общая методика теоретических исследований
    • 2. 2. Методика экспериментальных исследований
    • 2. 3. Анализ и обоснование критериев эффективности проектирования бескаркасных цилиндрических сводов
    • 2. 4. Структура выполнения работы
  • 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БЕСКАРКАСНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СВОДА
    • 3. 1. Математическая модель бескаркасного цилиндрического свода
    • 3. 2. Учет физической и геометрической нелинейностей
    • 3. 3. Оценка остаточных продольных напряжений в цилиндрических сводах трапециевидного сечения
    • 3. 4. Математическое моделирование колебаний тонкостенных сводчатых конструкций
    • 3. 5. Выводы по главе
  • 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕСКАРКАСНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СВОДА
    • 4. 1. Анализ влияния основных параметров конструкции бескаркасного цилиндрического свода на критерий эффективности
      • 4. 1. 1. Определение зависимостей критерия эффективности от основных параметров конструкции бескаркасного цилиндрического свода
        • 4. 1. 1. 1. Влияние толщины металла бескаркасного цилиндрического свода
        • 4. 1. 1. 2. Влияние марки стали свода на критерий эффективности
        • 4. 1. 1. 3. Влияние кривизны цилиндрического свода на критерий эффективности
      • 4. 1. 2. Изменение напряженно-деформированного состояния по длине свода
      • 4. 1. 3. Аппроксимация зависимостей
    • 4. 2. Анализ влияния основных параметров на эффективное использование бескаркасного цилиндрического свода
      • 4. 2. 1. Математические методы оптимизации
      • 4. 2. 2. Выбор оптимальных значений геометрических параметров бескаркасного цилиндрического свода
    • 4. 3. Выводы по главе
  • 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 5. 1. Подтверждение адекватности математической модели напряженно-деформированного состояния конструкции бескаркасного цилиндрического свода
      • 5. 1. 1. Испытание образцов стали используемого для производства бескаркасных цилиндрических
      • 5. 1. 2. Испытание соединений на саморезах
      • 5. 1. 3. Экспериментальная оценка болтового соединения опорных участков бескаркасного цилиндрического свода
      • 5. 1. 4. Испытание плоской заготовки свода
      • 5. 1. 5. Испытание плоского двухслойного образца свода
      • 5. 1. 6. Экспериментальная оценка прочности свода
    • 5. 2. Исследования аэроупругих колебаний тонкостенных сводчатых конструкций из профилированных стальных листов
    • 5. 3. Вывод по главе
  • 6. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ БЕСКАРКАСНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СВОДА.,
    • 6. 1. Инженерная методика расчета основных параметров бескаркасного цилиндрического свода
    • 6. 2. Программный продукт для автоматизации проектирования конструкции бескаркасного цилиндрического свода
    • 6. 3. Внедрение результатов исследований
    • 6. 4. Выводы по главе

Актуальность работы:

Современные отечественные конструкторские разработки должны соответствовать уровню лучших мировых образцов. Решение этой задачи сводится к поиску оптимальных технических решений, что по ряду причин затруднительно или невозможно без применения вычислительной техники.

В наши дни наблюдается развитие систем автоматизации проектирования (САПР) в промышленном производстве, где используется в частности для проведения конструкторских работ. Применение САПР в промышленной отрасли позволяет существенно снизить затраты времени и средств на создание новых и модернизацию существующих изделий.

Бескаркасные цилиндрические своды из металлического профиля трапециевидного сечения, как несущая и ограждающая конструкция, имеет достаточно большой спектр применения в промышленности. Цилиндрические своды способны' перекрывать значительные площади. За счет использования листов трапециевидного профиля несущая способность свода обеспечивается без применения каркаса, что значительно упрощает и облегчает изделие. Данное решение к тому же является достаточно технологичным.

Исходя из этого, эффективность исследуемой в настоящей работе конструкции бескаркасного цилиндрического свода оценивалась по массе изделия на один квадратный метр (удельной массе) перекрываемой площади и характеристиками напряженно — деформированного состояния.

В предшествующих исследованиях не были установлены закономерности влияния основных параметров бескаркасного цилиндрического свода на удельную массу изделия и характеристики напряженно — деформированного состояния.

В связи с этим возникла необходимость исследования характеристик напряженно — деформированного состояния и создания универсальной научно-обоснованной методики по выбору рациональных конструктивных параметров бескаркасного цилиндрического свода.

Основная идея работы заключается в том, что разработанная система автоматизации проектирования позволяет, исходя из технического задания, оптимизировать параметры бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения.

Научная новизна работы: предложен критерий эффективности процесса автоматизации проектирования бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения, отражающий металлоемкость изделия и его прочностные и деформативные свойства;

— разработана с достаточной для инженерных расчетов точностью математическая модель напряженно-деформированного состояния бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения;

— разработан алгоритм реализации статического расчета и проверки комплекса условий первой и второй группы предельных состояний элементов бескаркасных цилиндрических сводовразработан алгоритм оптимизации основных конструктивных параметров бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения в соответствии с критерием эффективности;

— предложены инженерная методика и алгоритм автоматизации проектирования бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения;

Практическая ценность:

— состоит в инженерной методике и алгоритмах автоматизации проектирования для расчета основных конструктивных параметров бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения;

Реализация работы:

САПР бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения внедрена в Научно — техническом центре экспертизы «СПЕЦ», ООО «СтальКон», западно-сибирском представительстве австрийской фирмы Zeman International (предприятие ООО «Монтажпроект» г. Омск).

На защиту выносятся:

— математическая модель напряженно-деформированного состояния бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения;

— алгоритм автоматизации проектирования бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сеченияалгоритм оптимизации основных конструктивных параметров бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения в соответствии с критерием эффективности;

— полученные функциональные зависимости, отражающие связь критерия эффективности и коэффициентов использования от основных параметров бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения;

— САПР основных параметров бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения.

Апробация работы;

Основные результаты работы докладывались на 62-й научно-технической конференции СибАДИ (Омск 2008) — IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (20−21 мая 2009 г) — 63-й научно-технической конференции СибАДИ (Омск 2009) — Всероссийской научно-техническая конференции «Роль механики в создании эффективных материалов, конструкций и машин XXI века» посвященной 90-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора В. Д. Белого (6−7 декабря 2006 года) — I Всероссийской конференции «Проблемы оптимального проектирования сооружений» (8−10 апреля 2008 Новосибирск: НГАСУ, 2008).

Публикации:

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК.

Структура и содержание работы:

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав с выводами, списка использованных источников, включающего 140 наименований, и приложений. Работа изложена на 207 страницах в целом, содержит 23 таблицы и 126 рисунков.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Проведенный анализ предшествующих исследований позволил обосновать критерий эффективности процесса проектирования бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения, отражающий металлоемкость бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения.

2. Математическая модель, разработанная на основе системы уравнений, адекватно описывает напряженно-деформированное состояние бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения. Расхождение результатов математического моделирования и данных полученных экспериментальным путем не превышает 10%.

3. Проведенный на базе разработанной математической модели анализ влияния основных конструктивных параметров на критерий эффективности позволил установить зависимости между ними.

4. Разработан алгоритм оптимизационного синтеза основных конструктивных параметров бескаркасного цилиндрического свода с учетом металлоемкости конструкции.

5. На базе проведенных теоретических исследований предложен алгоритм функционирования системы автоматизации проектирования бескаркасного цилиндрического свода из металлического профиля трапециевидного сечения, на основе которых разработан программный продукт.

6. Изготовленные и смонтированные металлические профили трапециевидного сечения бескаркасных цилиндрических сводов, спроектированные с помощью разработанной системы автоматизации проектирования подтвердили работоспособность и эффективность.

Показать весь текст

Список литературы

  1. H.A., Рейзина Г. Н. Решение технических задач по теории вероятностей и математической статистике Текст.: Справ, пособие. -Мн.: Выш.шк., 1991. 164 е.: ил.
  2. С.А. Большепролетные покрытия на основе арочных несущих балок составного сотового сечения Текст./ С. А. Макеев, Ю. В. Афанасьев, Л. В. Красотина // Строительная механика и расчет сооружений. 2008. — № З.-С. 16−20.
  3. ТУ 112−235−39 124 899−2005. Профили стальные гнутые арочные с трапециевидными гофрами. Текст. Новосибирск: Изд-во СибНИИстрой. -2005.-18 с.
  4. Чигарев А. ANSYS для инженеров: Справ, пособие. Текст./ A.B. Чигарев, A.C. Кравчцк, А. Ф. Смалюк -М.: Машиностроение-1, 2004. 512 с.
  5. H.A., Колесников К. С. Устойчивость движения и равновесия. Учебник для вузов Текст. /Под редакцией К. С. Колесникова,/МГТУ им. Н. Э. Баумана. М., 2003. 253 с.
  6. Справочник проектировщика расчетно-теоретический Текст. / Под редакцией А. А. Уманского / книга 2, М. Стройиздат, 1973, 416 с.
  7. М.А. Комбинированные пологие блок-своды из профилированных листов, подкрепленные деревянными балками Текст. // диссертация на соискателя ученой степени кандидат технических наук. 2004.
  8. Д.В. Исследование прочности, жесткости и местной устойчивости вальцованных листов с поперечными рифлеными гранями Текст. // диссертация на соискателя ученой степени кандидат технических наук. 1995.
  9. А.Ю. Двухпоясное преднапряженное арочное покрытие с поясами из стальных профилированных листов Текст. // диссертация на соискателя ученой степени кандидат технических наук. — 2001.
  10. C.B. Пространственные трансформируемые секции зданий — укрытий и фермы покрытий арочного типа из линзообразных блоков Текст. // диссертация на соискателя ученой степени кандидат технических наук. 2006.
  11. Э.А. Прочность и надежность бескаркасных арочных зданий из стальных холодногнутых профилей. Текст./Э.А. Айрумян, И. А. Румянцева. // Монтажные и специальные работы в строительстве. 1998. — № 7. — С 8−9.
  12. П.Г. К проектированию бескаркасных конструкций арочных сводов из холодногнутых тонколистовых стальных профилей Текст./ П. Г. Еремеев, Д. Б. Киселев, М. Ю. Арменский. // Монтажные и специальные работы в строительстве. 2004. — № 7. — С 54−57.
  13. П.Г. Натурные испытания фрагмента арочного свода из холодногнутых тонколистовых стальных профилей Текст./ П. Г. Еремеев, Д. Б. Киселев, М. Ю. Арменский. // Монтажные и специальные работы в строительстве. 2005. — № 12. — С 26 — 29.
  14. С.А. Большепролетные покрытия на основе арочных несущих балок составного сотового сечения Текст. / С. А. Макеев, Ю. В. Афанасьев,
  15. JI.B. Красотина // Строительная механика и расчет сооружений. 2008. — № 3. -С. 16−20.
  16. ГОСТ 19 904 90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. Текст. (утв. постановлением Госстандарта СССР от 28 марта 1990 г. N 664).
  17. В.Е. ЛИРА 9.4. Примеры расчета и проектирования. Учебное пособие. Текст./ В. Е. Боговис, Ю. В. Гензерский, Ю. Д. Гераймович. Киев: Изд-во «Факт». — 2008.- 341 с.
  18. СНиП 2.01.07−85*. Нагрузки и воздействия Текст./ Госстрой России. М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 2003. — 67 с.
  19. СНиП II—23—81 * Стальные конструкции. Нормы проектирования. Текст. М.: ЦИТП Госстроя СССР. — 1990.-94 с.
  20. Н.С. Численные методы. Текст./Н.С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. Г. Кобельков.-8-е изд.-М.:Лаборатория Базовых Знаний.-2000.-367 с
  21. Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Текст. Пер. с англ. Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт. — М.: Мир, 1985. 298 с.
  22. Д. Г. Femap & Nastran. Инженерный анализ конечных элементов Текст. М.: ДМК Пресс, 2008, — 704 с.
  23. Р.Л., Эшли X., Халфмэн Р. Л. Аэроупругость. 1958 г. 799 с.
  24. A.C. Оболочки в потоке жидкости и газа. Текст. Задачи аэроупругости 1976. 416 с
  25. A.C., Шмуклер B.C., Бондарев A.B. Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. Текст. -Харьков: НТУ «ХПИ», 2003.
  26. Тонкостенные упругие стержни / В. З. Власов. М.:ГИФ-МЛ, 1959.-566 с.
  27. Устойчивость упругих систем Текст. / С. П. Тимошенко. М.: Гостехиздат, 1955.-465 с.
  28. Устойчивость металлических конструкций / Ф. Блейх. М.: 1958. -547 с.
  29. A.A. Прочность продольно нагруженных стержней при наличии эксцентриситета Текст. / А. А. Комлев, Н. А. Гришаев, С. А. Макеев // Межвузовский сборник трудов молодых ученых, аспирантов и студентов / Омск: СибАДИ, 2007.-Вып. 4.- 4.1. С. 131−136.
  30. И.П. Основы автоматизированного проектирования. Текст. М.:МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
  31. Ю.Х. Основы автоматизации проектирования. Текст. М.: Радио и связь, 1988.
  32. В.А. Теория систем. Текст. М.: Высш. школа, 1997.
  33. И.П., Кузьмик П. К. Информационная поддержка наукоемких изделий (CAD-технологии). Текст.М.: МГТУим. Н. Э. Баумана, 2002.
  34. В.П., Курейчик В. М., Норенков И. П. Теоретические основы САПР. Текст. Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987.
  35. М., Зиммерс Э. САПР и автоматизация производства. Текст. Пер. с англ. М.: Мир, 1987.
  36. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык Pascal Текст. — руководство пользователя. М.: ДМК Пресс, 2000.
  37. Ф.А. Дискретная математика для программистов. Текст. СПб.: Питер, 2000.
  38. Т.А., Хорошевский В. Г. Базы знаний интеллектуальных систем. Текст. СПб.: Питер, 2000.
  39. Автоматизированное проектирование. Геометрические и графические задачи Текст. / B.C. Полозов, O.A. Будеков, СИ. Ротков, JI.B. Широкова. М.: Машиностроение, 1983.
  40. И.С., Жидков Н. П. Численные методы. М.: Высш. шк., 1980.
  41. П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках. Текст. М.: Мир, 1984.
  42. И., Люка М. Машинная графика и автоматизация проектирования. Текст. М.: Мир, 1987.
  43. Н.Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975.
  44. Г. С. Конструирование технических поверхностей. Текст. М.: Машиностроение, 1987.
  45. Д., Адаме Дж. Математические основы машинной графики. Текст. М.: Мир, 2001.
  46. А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве. Текст. М.: Мир, 1982.
  47. Г., Краузе Ф. Л. Автоматизированное проектирование в машиностроении. Текст. М.: Машиностроение, 1988.
  48. ., Шлехтендаль Э. Автоматизированное проектирование. Основные понятия и архитектура систем. Текст. М.: Мир, 1986.
  49. В.Д. Стержни и стержневые системы Текст. / Учебное пособие: ОмПИ, Омск 1979 г. 89 с.
  50. М.И. Теория и расчёт процессов изготовления деталей методами гибки. Текст. -М.: Машиностроение. 1966 г.- 236с.
  51. E.H. Гибка, обтяжка и правка на прессах. Текст. М.: Машиностроение, 1959 г.-359с.
  52. Совершенствование технологии производства сортового проката и гнутых профилей. Текст. Отраслевой сборник научных трудов. Под редакцией Светличной Г. А., Черниковой Н. Г., Харьков. 1989.
  53. Отчет по научно-исследовательской работе «комплексные исследования плоских и арочных систем покрытий из тонколистового трапециевидного профиля (ТТП) производства ООО „Монтажпроект“, г. Омск». Омск 2006
  54. Ю.П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.: Наука, 1976. 279 с.
  55. ГОСТ 11. 004−74. Прикладная статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров нормального распределения. Текст. Введ. 01.07.75. М.: Изд- во стандартов, 1974. — 20 с.
  56. О.Н., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений. Текст. -М.: Наука, 1970. 104 с.
  57. Математические основы теории автоматического регулирования, Текст. Под.ред. Б. К. Чемоданова. Учеб. пособие для втузов. М.: Высшая школа, 1971.-808 с.
  58. A.B. Методы оптимизации в примерах и задачах Текст.: Учеб. пособие / A.B. Пантелеев, Т. А. Летова. 2-е изд., исправл. — М.: Высш. шк., 2005. — 544 с.
  59. В.В., Гаврилов В. М. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. Текст. -М.: Сов. радио, 1975. — 192 с.
  60. А. В., Беляев Н. В., Алгоритм автоматизации поиска основных геометрических параметров конструкции арочного покрытия Текст. // Вестник Воронежского государственного технического университета. -Воронеж: ВГТУ, 2010.-№ 9, Том 6.-с. 139−141.
  61. СибАДИ, РААСН, Правительство Омской области. Омск: СибАДИ, Кн. 3. -2009. — С .91−95.
  62. A.B., Беляев Н. В. Ограждающие конструкции из тонколистового трапециевидного профиля Текст. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии Вып. 3 (13). 2009. -С .40−45.
  63. А. В. Оценка достоверности модели статистического расчета элементов сводчатых арочных конструкций из профилированных листов Текст. // Материалы 63-й научно-технической конференции ГОУ СибАДИ Кн. 1.-2009.-С.64−66.
  64. А. В., Саунин В. И. Упрощение расчета преднапряженных элементов Текст. // Межвузовский сборник трудов молодых ученых, аспирантов и студентов/Вып. 3, Ч. 1: Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук. СибАДИ 2006. — С .116−119.
  65. А. В., Макеев С. А., Тютнева В. Г. Оценка низшей частоты собственных колебаний бескаркасных цилиндрических сводов-оболочек Текст. // Омский научный вестник. Приборы, машины и технологии. 2009. -№ 3 (83). — С.73−75.
  66. А. В., Макеев С. А. Математическая модель бескаркасного двухслойного арочного свода из холодногнутых тонколистовых стальных профилей // Журнал Строительная механика и расчет сооружений 2009 № 2 С. 1−6
  67. С.Ф. Технические измерения и приборы в строительстве Текст.: Учеб. пособие- Омск: изд-во СибАДИ, 2006. — 576с.
  68. Ю.П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий Текст. -М.: Наука, 1976.-279 с.
  69. В. И. Математические методы классической механики: Текст. Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1989. — 472 с.
  70. Л.Г. Оптимальное проектирование конструкций: учебное, пособие/ Л. Г. Горынин, Е. Л. Тараданов- СибАДИ. Омск: СибАДИ, 1979.-89 с.
  71. Ф.Ф. Металлические ограждающие конструкции / Ф. Ф. Тамилон // Учеб. Пособие. Свердловск- Изд. УПИ им. Кирова, 1976 — 156 с.
  72. Ф.Ф. Металлические осаждающие конструкции (для зданий возводимых в суровых, климатических условиях) Текст. / Ф.Ф.Тамплон- Л.- Строинэдат. Леннигр. отделение, 1988, 24с
  73. И.Л. Разработка и экспериментальные исследования решетчатых арок облегченных зданий Текст. / И. Л, Кузнецов // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1987. № 1. — С. 3−5 .
  74. В.В. Эффективные строительные металлоконструкции на основе объемно-формованною тонколистового проката Текст.: Дисс. на соискание докт. техн. наук: 05.23.01. Липецк, 2000 — 20 с.
  75. К.Е. Разработка и исследование арочных конструкции с ячеистой пространственной решеткой Текст.: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05,23.01. Воронеж/ 1999 — 19 с.
  76. И.Л. Опыт строительства облегченных арочных металлических конструкций и пути их дальнейшего совершенствования Текст. / И. Л. Кузнецов И Промышленное строительство. 1986. — № 5 — С. 5−7 .
  77. И.Л. Расчет и оптимизация несущих конструкций облегченных арочных зданий Текст. / Кузнецов И. Л., Салимов А. Ф. // Сборник трудов / КХТИ. Казань, 1984.
  78. ГОСТ 4030–63 Гвозди кровельные. Конструкции и размеры. Овед. 01.07.64--М, 1964.-2 с.
  79. Рекомендации по применению самонарезающих винтов в легких ограждающих конструкциях, в том числе в условиях Крайнего Севера / Госстрой СССР, 1984.-8 с.
  80. И.JI. Исследование устойчивости сжатого нижнего пояса решетчатой арки Текст. / И. Л. Кузнецов, А. Ф. Салимов // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. -1990.
  81. И.Л. Несущая способность геометрически, физически и конструктивно нелинейных решетчатых арок при многовариантном загружении Текст. / И. Л. Кузнецов, Е. М. Сидоровлч // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1991. Лк 1.-С.
  82. Э.Л. Металлические профилированные настилы для покрытий производственных зданий Текст.: Обзор И Информационный бюллетень. М.: ВННИС, 1981.-С. 72.
  83. Е.О. Предварительно напряженные своды из профилированного настила. Новые формы легких металлических конструкций Текст. / Н. Ю. Давыдов, Х. А. Андрушевич // Под ред. В. И. Трофимова. М.: Изд. «Знания», 1993.
  84. Михайлов Г. Г, О статической работе большепролетных блоков покрытия с предварительно напряженной обшивкой Текст. / Г. Г. Михайлов., В. Б. Микулнн, Л. В. Красненкова // Строительная механика и расчет сооружений--1979. № 4. — С. 51- 52.
  85. A.B. Работа решетчатой плиты покрытия с применением стального профилированного лист Текст.: Авгореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.23.01. -Свердловск, 1990.
  86. Бирюлев В. В, Пространственный блок покрытия с верхний поясом из стальных профилированных листов / В, В. Б|ирюлев, И. И. Крылов, В. И. Почка, H.H. Евдокимов // Промышленное строительство. 1988.
  87. В.И. Пространственные блоки покрытия с верхним поясом из стальных профилированных листов: Дисс, на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.23.01. Новосибирск, 1998.
  88. В.И. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений /В.И. Трофимов, A.M. Каминский. М.: Наука, 1997 — 591 с.
  89. C.B. Линзообразные блоки покрытия m металлического профилированного листа: Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.23.01. Новосибирск, 1995.-226 с.
  90. Л.Н. Пространственные конструкции на основе профилированного листа / Л. В. Енджиеиекий, C.B. Григорьев, В. П. Григорьев // Известия ВУЗов. Строительством архитектура. 1996. -№П,
  91. П.Л. Комплексные конструкции на основе древесины с профилированными обшивками: Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.23.01 Новосибирск, 1995.-227 с.
  92. ТУ 67−269−79 Винт самонарезающий-. 13замен ТУ 67−72−75- Виед. с 12.12.79, — 1979.-3 с.
  93. Н.М. Легкие ограждающие конструкции с утеплителями на основе минеральных волокон. М.: ВНИИНТЦИ, 1991. ~ (Обзор, информ. / В1ГИ- ИКТПИ).
  94. ТУ 14−4-3023−80 Дюбели-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием для иоршневич монтажных пистолетов.: Взамен ТУ 14−4-794−77- Ввсд. с 01,01.84.- 1984.-10 с.
  95. ОСТ 14−37−78 Катанка стальная канатная. Технические условия. -Взамен ОСТ 14−2-71- Введ. с 01.07.79,-18 л.
  96. ГОСТ 24 045–94 Профили статные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия Изд-во стандартов, 1995.
  97. ГОСТ 26 805–86 Заклепка трубчатая ДЛЯ односторонней клепки тонколистовых шроигелькых конструкций. М: Изд-во стандартов, 1986.
  98. ГОСТ П533−75* Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острым и тупым углами. М.: Изд-во стандартов, 1975 г.
  99. Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий / ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова. М.: 1985,-34с.
  100. Ш. Стельмах С. И. Расчет металлических складчатых настилов / С. И. Стельмах. М.: Госстройнздат, 1938. — 135 с.
  101. Е.И. Исследование стальных профилированных настилов для покрытий промышленных зданий / Е. И. Шкловский // Промышленное строительство, 1968.
  102. В.Н. К расчету гофрированных пластин на сжатие / В. Н. Трофимов, Ю. М. Дукарский // Строительные алюминиевые конструкции: сб.науч.тр.- М.: ЦНИИСК, выл, 3, Стрсжшдат, 1967. — С. 45−67.
  103. И.С. Статический расчет на ЭВМ сквозных конструкций па основе древесины с учетом деформаций податливости узловых соединений / И.С. Инжутов" В. Н. Шапошников, Е. А, Хорошавин, Т. В. Ульянова // КИСИ. -Красноярск, 1990.-44с.
  104. А.Б. Тензометрироваиие строительных конструкций и материалов / JI.C. Ренский, Д. С. Баранов, PJL Макаров // М.: Стройиздат, 1977.-240 с.
  105. С .П. Механика материалов / С. П. Тимошенко, Дж. Гере. -М.: Мир, 1976. —669 с
  106. ТП 101−81 Технические правила по экономичному расходованию строительных материалов. -М.: Стройиздат, 19S2. -41 с.
  107. ТУ // Типовые решения. Металлические ограждающие конструкции промышленных зданий. М.: Стройиздат, 1980. — 253 с.
  108. Ф.Ф. Монтаж металлических стеновых ограждающих конструкций крупными блоками / Ф, Ф. Тамплон, Л. И. Плохих, Ю. М. Фейман // Обзор, информ. М: ЦБТИ Мингяжстрой СССР, 1978. — № 2. — 24 с.
  109. В.М. Хладостойкость стали тонкостенных гофрированных профилей для ограждающих конструкций / В. М. Горицкетй. Э. Л. Айрумян, Д. П. Хромов // Промышленное и гражданское строительство М 5, 1995.
  110. Дав З. И. Применение покрытий из профилированного листа в энергетическом строительстве / З. И. Дав, Ю. М. Дукарский, 10.К. Тринчер // (Обзор). М., Информэнерго. 1972.-54 с.
  111. Н. А. К оценке остаточных напряжений в арочном прокате трапециевидного сечения Текст. / Н. А. Гришаев. С .23−27- Материалы 63-й научно-технической конференции ГОУ СибАДИ — Омск: СибАДИ, 2009.
  112. LEGATO-ARCH SYSTEM, TECHNICAL DOCUMENTATION, Текст. Zeman & Со Gesellschaft mbH A-l 120 Vienna, Schonbrunner Str. 213−215
  113. DI. W. Radhuber: Versuchsbericht uber Traglastversuche fur ein Widerlager- Wernberg 2.12.85
  114. Univ.Prof.Dr.-Ing. H. Saal: Untersuchung des Tragverhaltens von gekrummten Stahltrapezprofilen TRE 106- Versuchsanstalt fur Stahl Holz und Steine der Universitat Karlsruhe 1994
  115. Physikalisch-Technische Versuchsanstalt am TGM Wien: Gutachten 6881/WS- Warmeschutz einer zweischaligen Konstruktion aus Trapezprofilen- TGMZL.: 1384/1/87- 23.10.1987
  116. Physikalisch-Technische Versuchsanstalt am TGM Wien: Gutachten 9260/WS- Warmeschutz einer zweischaligen Konstruktion aus Trapezprofil Stahlblech- TGMZL.: 1301/95- 22.1.1996
  117. Physikalisch-Technische Versuchsanstalt am TGM Wien: Gutachten 9880/WS- Luftschallschutz einer Dachkonstruktion aus Trapezblechen- TGM ZL.: 1348/87- 6.10.1987 Expert reports on fire resistance and standards:
  118. Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung: BV-Zahl 3612/96- Untersuchung des zweischaligen Bogendaches mit Einzelbugel und daruberliegender Kunststoffleiste- 8.7.96
  119. Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung: BV-Zahl 2749/87- Untersuchung des zweischaligen Bogendaches mit durchlaufenden Hutprofilen- 10.7.87 135. ONORM B3800 Teil 2: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Corrosion protection.
  120. DIN EN 10 147- Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus Baustahlen
  121. DIN 18 807, Teil 1- Stahltrapezprofile, Allgemeine Anforderungen, Ermittlung der Tragfahigkeitswerte durch Berechnung
  122. Предложенный в методике алгоритм поиска оптимальных значений параметров ранее не использовался для конструирования бескаркасных цилиндрических сводов из металлического профиля трапециевидного сечения и оптимизации процесса проектирования.1. Секретарь
Заполнить форму текущей работой