Розрахункова модель оцінювання розвитку втомного дефекту в боковій рамі візка вантажного вагона

dc.citation.epage20
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleУкраїнський журнал інформаційних технологій
dc.citation.spage15
dc.citation.volume3
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationФізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationKarpenko Physico-mechanical Institute of the NAS of Ukraine
dc.contributor.authorРудавський, Д. В.
dc.contributor.authorШефер, М. С.
dc.contributor.authorКанюк, Ю. І.
dc.contributor.authorШпак, Зореслава Ярославівна
dc.contributor.authorРіпак, Н. С.
dc.contributor.authorRudavsʹkyy, D. V.
dc.contributor.authorShefer, M. S.
dc.contributor.authorKanyuk, Yu. I.
dc.contributor.authorShpak, Z. Ya.
dc.contributor.authorRipak, N. S.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-03-27T07:28:30Z
dc.date.available2024-03-27T07:28:30Z
dc.date.created2021-02-28
dc.date.issued2021-02-28
dc.description.abstractСеред литих деталей візка вантажного вагона бокові рами є одними з найбільш завантажених елементів, які приймають на себе динамічні навантаження, що викликають коливання необресорених частин вантажного вагона. Бокова рама візка моделі 18-100, як типового представника цілого ряду візків вантажних вагонів, не має достатнього запасу опору втомі й живучості, тому є чутливою до деяких відхилень і дефектів (різна товщина стінок, раковини та пори, залишкові напруження), що виявляються у процесі експлуатації. На підставі енергетичного підходу механіки втомного руйнування матеріалів розроблено розрахункові моделі оцінювання динаміки розвитку тріщиноподібних дефектів за дії експлуатаційного навантаження. Побудовано розрахункові моделі із застосуванням сучасних інформаційних технологій та розроблених програмних засобів їх числової реалізації дають змогу прогнозувати вплив нерегулярного циклічного навантаження та складного напруженого стану на ріст поверхневої втомної тріщини в боковій рамі візка вагона, що істотно наближає постановку задачі до реальних умов експлуатаційного режиму. Числові розрахунки проведено за допомогою комп'ютерної програми власної розробки на алгоритмічній мові програмування Python. На першому етапі роботи програми побудовано спектр амплітуд нерегулярного циклічного навантаження, на другому – запущено програмний модуль побудови числового розв'язку систем звичайних диференціальних рівнянь розробленої математичної моделі розвитку втомного дефекту. Розрахунки динаміки зростання втомної тріщини із врахуванням дії зсувних напружень у перерізі із тріщиною бокової рами показали незначний вплив зсувних напружень на залишкову довговічність рами. Показано, що динаміка розвитку поверхневої тріщини значно залежить від її початкової геометрії. Запропоновану розрахункову методику визначення початкової форми поверхневої тріщини з мінімальним періодом докритичного зростання можна ефективно використати для прогнозування залишкової довговічності під час технічної діагностики деталей ходової частини рухомого складу залізничного транспорту.
dc.description.abstractThe reliability and safe operation of mechanical elements of rail transport is an important and relevant scientific and technical issue since high-loaded units and elements of its chassis are exposed to prolonged operation and their failure can lead to damage with catastrophic consequences. To prevent the possible failure of such objects, there is a necessity for a reliable estimation of their residual life. Among the cast parts of the freight car trolley, the side frames are one of the most loaded elements, which take on dynamic loads that cause vibrations of the unsprung parts of the freight car. The side frame of the 18-100 trolley, as a typical representative of a number of trolleys of freight cars, does not have a sufficient margin of resistance to fatigue and survivability, so it is sensitive to some deviations and defects (different wall thickness, sinks, and pores, residual stresses) that are detected duringthe operation process. Based on the energy approach of the mechanics of materials fatigue failure, the calculation models for estimating the dynamics of the development of crack-like defects under the action of operational load are developed in this work. The calculation models constructed using modern information technologies, and the software developed for their numerical implementation allow predicting the impact of irregular cyclic loading and complex stress on the growth of surface fatigue crack in the side frame of the carriage, which significantly brings the problem closer to real operating conditions. Numerical calculations were performed using a computer program of our own development in the Python programming language. At the first stage of the program functioning the spectrum of amplitudes of irregular cyclic loading is built, at the second - the program module of numerical solution construction for systems of usual differential equations of the proposed mathematical model of fatigue defect development is started. Calculations of the fatigue crack growth dynamics taking into account the action of shear stresses in the section with the crack of the side frame showed a slight effect of shear stresses on the residual durability of the frame. It is demonstrated that the dynamics of surface crack development significantly depend on its initial geometry. The proposed calculation method for determining the initial shape of the surface crack with a minimum period to critical growth can be effectively used to predict the residual durability during the technical diagnosis of the running gear parts of railway rolling stock.
dc.format.extent15-20
dc.format.pages6
dc.identifier.citationРозрахункова модель оцінювання розвитку втомного дефекту в боковій рамі візка вантажного вагона / Д. В. Рудавський, М. С. Шефер, Ю. І. Канюк, З. Я. Шпак, Н. С. Ріпак // Український журнал інформаційних технологій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 3. — № 2. — С. 15–20.
dc.identifier.citationenCalculation model for the evaluation of tired defect development in the freight wagon side frame / D. V. Rudavsʹkyy, M. S. Shefer, Yu. I. Kanyuk, Z. Ya. Shpak, N. S. Ripak // Ukrainian Journal of Information Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 3. — No 2. — P. 15–20.
dc.identifier.issn2707-1898
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61536
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofУкраїнський журнал інформаційних технологій, 2 (3), 2021
dc.relation.ispartofUkrainian Journal of Information Technology, 2 (3), 2021
dc.relation.references[1] Andrejkiv, A. E., Darchuk, A. I. (1992). Ustalostnoe razrushenie i dolgovechnost konstrukcij. Kyiv: Naukova dumka.
dc.relation.references[2] Bachurin, N. S., Krasnichenko, A. A., & Ivanov, N. L. (2009). Metodika ocenki pokazatelej nadyozhnosti tramvajnogo vagona. Transport Urala, 1, 36–39. [In Russian].
dc.relation.references[3] Bahvalov, N. S., Zhidkov, N. P., & Kobelkov, G. M. (2001). CHislennye metody. Moscow: Binom.
dc.relation.references[4] Golubenko, A. L., Gubacheva, L. A., Andreev, A. A., & Mokrousov, S. D. (2013). Osobennosti ramy telezhki gruzovogo vagona i ustalostnaya vynoslivost. Visnik Skhidnoukrainskogo nacionalnogo universitetu imeni Volodimira Dalya, 9(1), 7–16.
dc.relation.references[5] Gorbunov, N. I., Mokrousov, S. D., Nozhenko, E. S., Kravchenko, E. A., & Kara, S. V. (2013). K voprosu sozdaniya telezhki gruzovogo vagona. Visnik SNU im. V. Dalya, 18(1), 87– 93. [In Russian].
dc.relation.references[6] Kanyuk, Yu. I. (2018). Diagnostuvannya zalishkovoi dovgovichnosti elementiv kolisnoi pari ta rejki: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.02.10 – diagnostika materialiv i konstrukcij. Fizikomekhanichnij institut im. G. V. Karpenka NAN Ukraini.
dc.relation.references[7] Lagerev, I. A. (2017). Ocenka ustalostnoj prochnosti i zhivuchesti bokovoj ramy litoj telezhki gruzovogo vagona. Nauch.-tekhn. vestnik Bryansk. gos. un-ta, 4, 374–380. [In Russian].
dc.relation.references[8] Mahnenko, V. I., & Romanova, I. Yu. (2010). Raschetnoe prognozirovanie dolgovechnosti bokovoj ramy gruzovogo zheleznodorozhnogo vagona pri peremennyh ciklicheskih nagruzkah. Avtomat. Svarka, 2(682), 5–9.
dc.relation.references[9] Mahutov, N. A., Mahutov, N. A., & Kossov, V. S. (2007). K voprosu ocenki resursa i bezopasnoj ekspluatacii konstrukcij podvizhnogo sostava. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov, 11, 43–47. [In Russian].
dc.relation.references[10] Matyash, Yu. I., Sosnovskij, Yu. M., & Petrakova, A. G. (2015). Fiziko-himicheskie osnovy ocenki ostatochnogo resursa uzlov i detalej gruzovyh vagonov zheleznodorozhnogo transporta. Izvestiya Transsiba, 2, 12–17. [In Russian].
dc.relation.references[11] Merson, D. L., Vinogradov, A. Yu., Linderov, M. L., Afanasev, M. A., & Suhov, A. V. (2015). Soprotivlenie stali 20GL bokovyh ram telezhek gruzovyh vagonov ustalosti pri nizkih temperaturah. Vestnik instituta problem estestvennyh monopolij: Tekhnika zheleznyh dorog, 1(29), 34–39.
dc.relation.references[12] Nao-Aki, Noda, & Masayuki, Kagita (2004). Variations of stress intensity factors of a semi-elliptical surface crack subjected to mode I, II, III loading. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 81, 635–644. https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2004.03.008
dc.relation.references[13] Nazarchuk, Z. T., Skalskij, V. R. (2009). Akustiko-emisijne diagnostuvannya elementiv konstrukcij. Kyiv: Nauk. Dumka.
dc.relation.references[14] Panasyuk, V. V. (1991). Mekhanika kvazihrupkogo razrusheniya materialov. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].
dc.relation.references[15] Protopov, A. L. (2012). Razmer treshchiny i zhivuchest bokovoj ramy telezhki. Vagony i vagonnoe hazyajstvo, 2, 32–34. [In Russian].
dc.relation.references[16] Rudavskyi, D. V. (2015). Evaluation of the residual life of a three-dimensional solid body weakened by a plane fatigue crack under cyclic loading. Materials Science, 51(3), 348–357. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9848-2
dc.relation.references[17] Senko, V. I., Pastuhov, M. I., Makeev, S. V., & Pastuhov, I. F. (2010). Analiz prichin povrezhdeniya i vozmozhnosti prodleniya sroka sluzhby bokovyh ram telezhek gruzovyh vagonov. Vestnik Gomelskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet im. P. O. Suhogo, 4, 13–18. [In Russian].
dc.relation.references[18] Skalskij, V. R., & Andrejkiv, O. Ye. (2006). Ocinka obemnoi poshkodzhenosti materialiv metodom akustichnoi emisii. Lviv: Vid. centr LNU im. Ivana Franka, 330.
dc.relation.references[19] Smirnov, V. A. & Kuznecov, V. F. (2008). Ocenka ostatochnogo resursa uzlov i detalej podvizhnogo sostava po rezultatam nerazrushayushchego kontrolya. V mire nerazrushayushchego kontrolya, 1(39), 76–78. [In Russian].
dc.relation.references[20] Starodubceva, S. A., & Gusev, A. S. (2012). Prognozirovanie ostatochnogo resursa konstrukcii detalej mashin. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI, 2, 355–360. [In Russian].
dc.relation.references[21] Yakushev, A. V., Rasshchepkina, D. V., & Baranov, A. N. (2017). Opredelenie predelnoj dliny ustalostnoj treshchiny v uglu buksovogo proema bokovoj ramy telezhki gruzovogo vagona. Izv. Peterburgsk. un-ta putej soobshcheniya, 4, 710–719.
dc.relation.referencesen[1] Andrejkiv, A. E., Darchuk, A. I. (1992). Ustalostnoe razrushenie i dolgovechnost konstrukcij. Kyiv: Naukova dumka.
dc.relation.referencesen[2] Bachurin, N. S., Krasnichenko, A. A., & Ivanov, N. L. (2009). Metodika ocenki pokazatelej nadyozhnosti tramvajnogo vagona. Transport Urala, 1, 36–39. [In Russian].
dc.relation.referencesen[3] Bahvalov, N. S., Zhidkov, N. P., & Kobelkov, G. M. (2001). CHislennye metody. Moscow: Binom.
dc.relation.referencesen[4] Golubenko, A. L., Gubacheva, L. A., Andreev, A. A., & Mokrousov, S. D. (2013). Osobennosti ramy telezhki gruzovogo vagona i ustalostnaya vynoslivost. Visnik Skhidnoukrainskogo nacionalnogo universitetu imeni Volodimira Dalya, 9(1), 7–16.
dc.relation.referencesen[5] Gorbunov, N. I., Mokrousov, S. D., Nozhenko, E. S., Kravchenko, E. A., & Kara, S. V. (2013). K voprosu sozdaniya telezhki gruzovogo vagona. Visnik SNU im. V. Dalya, 18(1), 87– 93. [In Russian].
dc.relation.referencesen[6] Kanyuk, Yu. I. (2018). Diagnostuvannya zalishkovoi dovgovichnosti elementiv kolisnoi pari ta rejki: dis. … kand. tekhn. nauk: 05.02.10 – diagnostika materialiv i konstrukcij. Fizikomekhanichnij institut im. G. V. Karpenka NAN Ukraini.
dc.relation.referencesen[7] Lagerev, I. A. (2017). Ocenka ustalostnoj prochnosti i zhivuchesti bokovoj ramy litoj telezhki gruzovogo vagona. Nauch.-tekhn. vestnik Bryansk. gos. un-ta, 4, 374–380. [In Russian].
dc.relation.referencesen[8] Mahnenko, V. I., & Romanova, I. Yu. (2010). Raschetnoe prognozirovanie dolgovechnosti bokovoj ramy gruzovogo zheleznodorozhnogo vagona pri peremennyh ciklicheskih nagruzkah. Avtomat. Svarka, 2(682), 5–9.
dc.relation.referencesen[9] Mahutov, N. A., Mahutov, N. A., & Kossov, V. S. (2007). K voprosu ocenki resursa i bezopasnoj ekspluatacii konstrukcij podvizhnogo sostava. Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika materialov, 11, 43–47. [In Russian].
dc.relation.referencesen[10] Matyash, Yu. I., Sosnovskij, Yu. M., & Petrakova, A. G. (2015). Fiziko-himicheskie osnovy ocenki ostatochnogo resursa uzlov i detalej gruzovyh vagonov zheleznodorozhnogo transporta. Izvestiya Transsiba, 2, 12–17. [In Russian].
dc.relation.referencesen[11] Merson, D. L., Vinogradov, A. Yu., Linderov, M. L., Afanasev, M. A., & Suhov, A. V. (2015). Soprotivlenie stali 20GL bokovyh ram telezhek gruzovyh vagonov ustalosti pri nizkih temperaturah. Vestnik instituta problem estestvennyh monopolij: Tekhnika zheleznyh dorog, 1(29), 34–39.
dc.relation.referencesen[12] Nao-Aki, Noda, & Masayuki, Kagita (2004). Variations of stress intensity factors of a semi-elliptical surface crack subjected to mode I, II, III loading. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 81, 635–644. https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2004.03.008
dc.relation.referencesen[13] Nazarchuk, Z. T., Skalskij, V. R. (2009). Akustiko-emisijne diagnostuvannya elementiv konstrukcij. Kyiv: Nauk. Dumka.
dc.relation.referencesen[14] Panasyuk, V. V. (1991). Mekhanika kvazihrupkogo razrusheniya materialov. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesen[15] Protopov, A. L. (2012). Razmer treshchiny i zhivuchest bokovoj ramy telezhki. Vagony i vagonnoe hazyajstvo, 2, 32–34. [In Russian].
dc.relation.referencesen[16] Rudavskyi, D. V. (2015). Evaluation of the residual life of a three-dimensional solid body weakened by a plane fatigue crack under cyclic loading. Materials Science, 51(3), 348–357. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9848-2
dc.relation.referencesen[17] Senko, V. I., Pastuhov, M. I., Makeev, S. V., & Pastuhov, I. F. (2010). Analiz prichin povrezhdeniya i vozmozhnosti prodleniya sroka sluzhby bokovyh ram telezhek gruzovyh vagonov. Vestnik Gomelskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet im. P. O. Suhogo, 4, 13–18. [In Russian].
dc.relation.referencesen[18] Skalskij, V. R., & Andrejkiv, O. Ye. (2006). Ocinka obemnoi poshkodzhenosti materialiv metodom akustichnoi emisii. Lviv: Vid. centr LNU im. Ivana Franka, 330.
dc.relation.referencesen[19] Smirnov, V. A. & Kuznecov, V. F. (2008). Ocenka ostatochnogo resursa uzlov i detalej podvizhnogo sostava po rezultatam nerazrushayushchego kontrolya. V mire nerazrushayushchego kontrolya, 1(39), 76–78. [In Russian].
dc.relation.referencesen[20] Starodubceva, S. A., & Gusev, A. S. (2012). Prognozirovanie ostatochnogo resursa konstrukcii detalej mashin. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI, 2, 355–360. [In Russian].
dc.relation.referencesen[21] Yakushev, A. V., Rasshchepkina, D. V., & Baranov, A. N. (2017). Opredelenie predelnoj dliny ustalostnoj treshchiny v uglu buksovogo proema bokovoj ramy telezhki gruzovogo vagona. Izv. Peterburgsk. un-ta putej soobshcheniya, 4, 710–719.
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2004.03.008
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/s11003-015-9848-2
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectбокова рама візка вагона
dc.subjectвтомна тріщина
dc.subjectфункція розподілу ймовірностей
dc.subjectамплітудний спектр навантаження
dc.subjectчисельний метод
dc.subjectwagon side frame
dc.subjectfatigue crack
dc.subjectprobability distribution function
dc.subjectload amplitude spectrum
dc.subjectnumerical method
dc.titleРозрахункова модель оцінювання розвитку втомного дефекту в боковій рамі візка вантажного вагона
dc.title.alternativeCalculation model for the evaluation of tired defect development in the freight wagon side frame
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2021v3n2_Rudavs_kyy_D_V-Calculation_model_for_15-20.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2021v3n2_Rudavs_kyy_D_V-Calculation_model_for_15-20__COVER.png
Size:
1.83 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.91 KB
Format:
Plain Text
Description: