Численное решение сопряженной задачи гиперзвуковой аэродинамики и термомеханики термодеструктирующих конструкций - page 14

14
Ю.И. Димитриенко, А.А. Захаров, М.Н. Коряков, Е.К. Сыздыков, В.В. Минин
На рис. 3 и 4 показаны распределения прогиба оболочки, окруж-
ных напряжений на внешней поверхности и поперечных напряжений
на внешней нагреваемой поверхности оболочки в момент времени мак-
симального ее прогрева. В процессе нагрева сжимающие окружные
напряжения постепенно увеличивают свои значения, вместе с этим
увеличиваются и максимальные растягивающие значения окружно-
го напряжения на периферийной части оболочки ближе к кромкам
оболочки. В момент времени максимального прогрева возникает пик
положительных растягивающих напряжений, обусловленный термо-
деструкцией композита, вследствие которой возрастает поровое давле-
ние газообразных продуктов терморазложения матрицы, а также воз-
никают усадочные деформации оболочки. К максимальному моменту
времени прогрева оболочки значения поперечных напряжений на ниж-
ней части оболочки достигают 0,13 ГПа, что значительно превышает
предел прочности композитной оболочки в поперечном направлении.
В результате в этой части оболочки может возникнуть разрушение по
типу расслоения, при котором верхние слои ткани композита отслоят-
ся от остальной части материала. Следует отметить, что полученные
Рис. 3.
Прогиб
W
(м) оболочки ГЛА в момент времени
t =
t
m
Рис. 4.
Распределение окружного напряжения σ
22
и поперечного напряжения
σ
33
в оболочке (ГПа) на внутренней поверхности оболочки в момент времени
t =
t
m
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17
Powered by FlippingBook