Кафедра "Теоретична механіка та опір матеріалів"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1121

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/teormeh

Кафедра "Теоретична механіка та опір матеріалів" була утворена у грудні 2021 року шляхом об’єднання кафедр "Теоретична механіка" та "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів" (НАКАЗ № 552 ОД від 26.11.2021 року).

Кафедра "Теоретична механіка" була створена ще у 1925 році в Харківському технологічному інституті, а її першим завідувачем став професор Іван Бабаков, відомий вчений у галузі теорії коливань. Теоретичну механіку в Харківському практичному технологічному інституті (нині Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") викладали ще з 1887 року всесвітньо відомі вчені академік Ляпунов Олександр Михайлович (1887-1893) і академік Стеклов Володимир Андрійович (1893-1903). Кафедра «Опір матеріалів» – первісна назва кафедри "Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів", пройшла еволюцію досліджень від експериментальної та будівельної до обчислювальної та комп’ютерної механіки.

Новостворена кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 8 кандидатів технічних наук; 1 співробітник має звання професора, 8 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
  • Ескіз
    Документ
    The Nonlinear Deformation of the Body System Under Electromagnetic Field Action
    (NTU "KhPI", 2016) Morachkovsky, Oleg K.; Lavinsky, D. V.
    The paper discusses issues concerning the deformation of a system of conductive bodies under the action of the electromagnetic field. Problem of nonlinear deformation of technological system for electromagnetic forming is considered as a practical application. The problem is solved by the finite element method. Spatial-temporal distributions of the main components of the electromagnetic field are obtained. The ability to review the problem of deformation in the quasi-stationary formulation is justified. The distribution of the main component of the stress-strain state is presented. The influence of the current magnitude at the maximum stresses is evaluated.
  • Ескіз
    Документ
    Nonlinear Dynamics of a Thin Plate in a Nonstationary Electromagnetic Field of the Inductor
    (Изд-во "Точка", 2013) Morachkovsky, Oleg K.; Lavinsky, D. V.
    The problems of the non-stationary deformation of a thin round plates in the electromagnetic field (EM-field) created by a massive inductor are considered. The finite element method is used for the analysis of spatial-temporal distribution of the electromagnetic field components and the parameters of the stress-strain state in the system of the «inductor-billet (plate)» with a consideration of the air layer. The data of measurements in experimental studies of vibrations of plates in pulsed EM-field are used to establish the frequency modes with the maximum values ponderomotive forces generated by an EM-field. The solution of the problem of plate vibrations was obtained. The temporal and spatial distribution of components of the electromagnetic field, displacements and stresses on the surface of the plate with the analytical solutions and experimental data are compared. Areas with the maximum displacements and stresses in the plate were installed for some «configuration» of electromagnetic field
  • Ескіз
    Документ
    Modeling of impact deformation processes of the ceramic container for radioactive waste storage
    (ООО "ЭДЭНА", 2010) Sayenko, Sergey Yu.; Morachkovsky, Oleg K.; Lavinsky, D. V.; Sobol, Vladimir N.; Andreev, Yuriy M.
    Results of researches in the field of designing containers for storage of radioactive materials are presented in the work. The purposes of researches include a development of an effective method of modeling static and dynamic deformation processes at shock impact on the ceramic container with radioactive materials at transportation. The next tasks have been solved: on the basis of the mathematical description of physic-mechanical processes of deformation of the complex design container has been chosen method of finite-element's for effective modeling of the stress-strain State of static and dynamic deformation processes in the containers made of ceramic elements; laws of deformation, estimations of durability and rigidity for designed containers have been received after calculations by means of the computer software; recommendations on perfection of a design of the container for maintenance of requirements to safety are given. Analysis Finite Element Method (FEM) has been conducted in the ANSYS system and results is presented.