Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635836)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Датчики и системы. Sensors & Systems  / №8 (123) 2009

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ УДАРОВ (150,00 руб.)

0   0
Первый авторДжашитов
АвторыПанкратов В.М., Барулина М.А.
Страниц6
ID600983
АннотацияПостроены связанные математические модели нестационарных тепловых процессов, термоупругого напряженно-деформированного состояния и прочности датчика давления, применяемого для мониторинга и диагностики состояния ракетно-космической техники и функционирующего в условиях механических и тепловых ударов. Решены задачи расчета и анализа нестационарных температурных полей датчика и его термоупругого напряженно-деформированного состояния. Получены оценки прочности датчика при механических и тепловых воздействиях. Проведены компьютерные эксперименты, подтверждающие адекватность и работоспособность математического, алгоритмического и программного обеспечения, получены количественные оценки и выработаны рекомендации по обеспечению эффективного функционирования датчика давления
УДК629.7.054
Джашитов, В.Э. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ УДАРОВ / В.Э. Джашитов, В.М. Панкратов, М.А. Барулина // Датчики и системы. Sensors & Systems .— 2009 .— №8 (123) .— С. 37-42 .— URL: https://rucont.ru/efd/600983 (дата обращения: 15.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

РРС г. Саратова УДК 629.7.054 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ УДАРОВ1 В. Э. Джашитов, В. М. Панкратов, М. А. Барулина Построены связанные математические модели нестационарных тепловых процессов, термоупругого напряженно-деформированного состояния и прочности датчика давления, применяемого для мониторинга и диагностики состояния ракетно-космической техники и функционирующего в условиях механических и тепловых ударов. <...> Решены задачи расчета и анализа нестационарных температурных полей датчика и его термоупругого напряженно-деформированного состояния. <...> Получены оценки прочности датчика при механических и тепловых воздействиях. <...> Проведены компьютерные эксперименты, подтверждающие адекватность и работоспособность математического, алгоритмического и программного обеспечения, получены количественные оценки и выработаны рекомендации по обеспечению эффективного функционирования датчика давления. <...> Ключевые слова: датчик давления, температурные поля, напряженно-деформированное состояние, конечно-элементная математическая модель, механические и тепловые удары. <...> ВВЕДЕНИЕ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ВЫБОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ Современные высоконадежные датчики давления [1], предназначенные для измерения процессов статико-динамического давления жидких и газообразных сред (кислорода, азота, водорода и др.) в ракетно-космической технике, функционируют в условиях жестких механических и температурных воздействий. <...> Например, давление измеряемой среды может достигать 125 МПа, а температуры измеряемой среды могут изменяться в широком диапазоне от –196 до +100 °C. <...> Такие ударные механические и тепловые воздействия приводят к значительному изменению термоупругого напряженно-деформированного состояния датчика, недопустимым внутренним температурам, деформациям и напряжениям и, в конечном итоге, к погрешностям и нарушению нормального функционирования датчика <...>