Previous Page  13 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 16 Next Page
Page Background

Перколяционная модель накопления микродефектов и коллапса…

Инженерный журнал: наука и инновации

# 11·2016 13

Найдена критическая концентрация дырок перед коллапсом эла-

стической зоны. В момент коллапса доля «поврежденного» дырками

объема эластической зоны составляет не более 30 % объема всей зо-

ны, которая пронизана каналами, связывающими дырки.

ЛИТЕРАТУРА

[1]

Димитриенко Ю.И., Соколов А.П.

Исследование процессов разрушения

композиционных материалов на базе метода асимптотической

гомогенизации.

Инженерный журнал: наука и инновации

, 2012, вып. 11.

DOI: 10.18698/2308-6033-2012-11-427

[2]

Димитриенко Ю.И., Соколов А.П. Многомасштабное моделирование

упругих композиционных материалов.

Математическое моделирование

.

2012, т. 24, № 5, с. 3–20.

[3]

Dimitrienko Yu.I., Sokolov A.P. Elastic Properties of Composite Materials.

Mathematical Models and Computer Simulations

, 2010, vol. 2, no. 1, рр. 116–130.

[4]

Dimitrienko Yu.I. Thermal Stresses and Heat Mass-transfer in Ablating

Composite Materials.

Int. Journal of Heat Mass Transfer

, 1995, vol. 38, no. 1,

рр. 139–146.

[5]

Dimitrienko Yu.I. Thermal Stresses in Ablative Composite Thin-Walled

Structures under Intensive Heat Flows.

Int. Journal of Engineering Science

,

1997, vol. 35, no. 1, рр. 15–31.

[6]

Валишин А.А., Степанова Т.С. Особенности квазихрупкого разрушения

полимеров и композитов на их основе.

Инженерный журнал: наука и

инновации

, 2012, вып. 2. DOI: 10.18698/2308-6033-2012-2-52

[7]

Валишин А.А., Миронова Т.С. Кинетика зарождения локальных

микродефектов при квазихрупком разрушении полимеров и композитов на

их основе.

Инженерный журнал: наука и инновации

, 2013, вып. 9 (21).

DOI: 10.18698/2308-6033-2013-9-1119

[8]

Looyehl M.R.E., Samanta A., Jihan S., McConnachie. Modeling of Reinforced

Polymer Composites Subject to Thermo-mechanical Loading.

International

Journal for Numerical Methods in Engineering

, 2005, vol. 63, no. 6,

pр. 898–925.

[9]

Mcmanus H.N., Springer G.S. Hugh Temperature Thermomechanical Behavior

of Carbon-Phenolic Composites, I Analysis, II Results.

J. Composite Materials

,

1992, vol. 26 (2), pp. 206–255.

[10]

Baia Yu, Valleea T., Keller T. Modeling of Thermal Responses for FRP

Composites under Elevated and High temperatures.

Composites Science and

Technology

, 2008, vol. 68, no. 1, pр. 47–56.

[11]

Валишин А.А. Силовые упругие поля локальных микродефектов в напря-

женных полимерах и композитах на их основе.

Инженерный журнал:

наука и инновации

, 2014, вып. 8 (32).

DOI: 10.18698/2308-6033-2014-8-1241

[12]

Валишин А.А. Концентрация микродефектов вблизи трещины разрушения

в полимерах и композитах на их основе.

Инженерный журнал: наука и

инновации

, 2015, № 6 (42). DOI: 10.18698/2308-6033-2015-6-1409

[13]

Челидзе Т.Л.

Методы теории протекания в механике геоматериалов

.

Москва, Наука, 1987, 75 с.

[14]

Эфрос А.Л.

Физика и геометрия беспорядка

. Москва, Наука, 1982, 176 с.

[15]

Кестен Х.

Теория просачивания для математиков

. Москва, Мир, 1986, 386 с.