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 - 10 з 11
  • Ескіз
    Документ
    Аналіз деформування конструкцій для пресування порошків у разі дії електромагнітного поля
    (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2018) Лавінський, Денис Володимирович; Морачковський, Олег Костянтинович
    У роботі поставлено задачу проаналізувати деформування складених конструкцій, які використовуються для пресування порошкових матеріалів. Розглянуто можливість сумісного використання традиційного псевдоізостатичного пресування та електромагнітного пресування. Чисельним методом розв’язання використовується метод скінчених елементів. Наведено результати розрахунків, що ілюструють розподіл інтенсивності магнітного поля та інтенсивності напружень. Проведено серію розрахунків, у яких вивчено вплив зовнішнього електромагнітного поля на напружено-деформований стан елементів прес-форми.
  • Ескіз
    Документ
    Анізотропна повзучість пластин та оболонок
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2010) Морачковський, Олег Костянтинович; Соболь, Володимир Миколайович
  • Ескіз
    Документ
    Нелінійна динаміка тіла з тріщиною
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2012) Бурлаєнко, Вячеслав Миколайович; Морачковський, Олег Костянтинович
  • Ескіз
    Документ
    Моделювання динамічного руйнування інтерфейсу поміж шарами композиційного матеріалу
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2014) Бурлаєнко, Вячеслав Миколайович; Морачковський, Олег Костянтинович
  • Ескіз
    Документ
    Термодинамічні задачі електропластичності
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Морачковський, Олег Костянтинович
  • Ескіз
    Документ
    Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів
    (НТУ "ХПІ", 2017) Львов, Іван Геннадійович
  • Ескіз
    Документ
    Аналіз впливу термосилових та радіаційних полів на деформування приладів космічної техніки
    (НТУ "ХПІ", 2017) Бреславський, Дмитро Васильович; Козлюк, А. В.; Морачковський, Олег Костянтинович; Пащенко, Сергій Олександрович; Татарінова, Оксана Андріївна
  • Ескіз
    Документ
    The nonlinear deformation of the compound structures under electromagnetic forming
    (НТУ "ХПІ", 2017) 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
    Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом у скінченоелементних задачах динаміки тіл з тріщиною
    (НТУ "ХПІ", 2012) Бурлаєнко, Вячеслав Миколайович; Морачковський, Олег Костянтинович
    Розглянуто кінематичний контактний метод в рамках явної схеми інтегрування за часом у скінченоелементному моделюванні. Означений алгоритм застосовується щодо розв’язання задач нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують між собою. Ефективність та стабільність алгоритму показано на прикладі розв’язання задачі щодо оцінки динамічної поведінки балки з композиційного тришарового матеріалу, в якому поміж верхнім та середнім шарами існує нещільність.
  • Ескіз
    Документ
    Задачі пружно-пластичного деформування тіл при магнітно-імпульсному навантаженні
    (КІНПАТРІ ЛТД, 2011) Лавінський, Денис Володимирович
    Запропоновано математичну постановку задачі пружного-пластичного деформування системи контактно взаємодіючих тіл при магнітно-імпульсному навантаженні. Рівняння стану визначено за законами пластичної течії. Методом розв’язування обрано метод скінченних елементів у переміщеннях. Розв’язано, як приклад, задачу пружно-пластичного деформування кутової заготовки при дії плоскої системи сил імпульсного магнітного поля. Досліджено технологічні операції виправлення заокруглення, що виникло в результаті згину тонкої листової заготовки. Одержані величини зовнішнього тиску і зроблені рекомендації для проведення подібних технологічних операцій