Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман


Скачать 87.39 Kb.
НазваниеВлияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман
ТипДиссертация
Л и т е р а т у р а

  1. Абусамра Авад Юсиф, А. Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман Абусамра Авад Юсиф. – Ростов-на-Дону. – 2006. – 148 с.

  2. Алямовский А.А. Solid Works. Компьютерное моделирование в инженерной практике. [Текст] / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, Н.Б. Пономарев – СПб.: БХВ-Петербург. – 2005. – 800 с.

  3. Анкин А.В. Разработка программного обеспечения для расчета пространственной размерной цепи [Текст] / А.В. Анкин, Д.Л. Кузьминский // Известия МГТУ «МАМИ». Раздел 2. Технология машиностроения и материалы. – 2011. – Том. 12. – № 2. – С. 106-110.

  4. Бондарев А.Б. Компьютерная программа «Вычислительный комплекс «Размерный анализ стержневых конструкций» («ВК РАСК») [Текст] / А.Б. Бондарев, А.М. Югов // Свидетельство про регистрацию авторских прав на компьютерную программу № 47952. – Государственная служба интеллектуальной собственности Украины. – 2013. – 2 с.

  5. Бондарев А.Б. Методика определения монтажного напряжённо-деформированного состояния большепролётных шарнирно-стержневых металлических покрытий [Текст] / А.Б. Бондарев // Металлические конструкции. – 2016. – Том. 22. – №2. – С. 67-82.

  6. Бондарев А.Б. Методика расчёта точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий [Текст] / А.Б. Бондарев, А.М. Югов // Инженерно-строительный журнал. – 2016. – Том. 61. – №1. – С. 60-73.

  7. ГОСТ 21780-2006. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности. [Текст] – Взамен ГОСТ 21780-76; введён 31-01-1984. – М.: Издательство стандартов. – 13 с.

  8. Исаев С.В. Методика оценки линейной модели пространственной размерной цепи для обеспечения взаимозаменяемости объектов производства при сборке. [Текст]: диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук / Сергей Викторович Исаев. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2007. – 204 с.

  9. Кашуба Л.А. Геометрия сборки недеформируемых деталей. // Системный анализ в науке и образовании: электронный научный журнал. Дубна. 2011. №4. [Электронный ресурс]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http:/www.sanse.ru/archive/19

  10. Лебедь Е.В. Анализ искажений геометрической формы при сборке составных металлических конструкций [Текст] / Е.В. Лебедь, О.В. Шебалина // Промышленное строительство. – 1992. – № 5. – С. 23-24.

  11. Лебедь Е.В. Анализ начальных усилий секториально-сетчатого купола при полносборной установке в сравнении со звездчатым куполом [Текст] / Е.В. Лебедь, В.А. Етеревский // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. – РУДН. – 2012. – № 4. – С. 91-98.

  12. Лебедь Е.В. Геометрический расчёт каркасов пространственных сооружений: Учебное пособие. – Саратов: СГТУ. – 2001. – 40 с.

  13. Лебедь Е.В. Компьютерное моделирование точности возведения двухпоясных металлических куполов [Текст] / Е.В. Лебедь // Промышленное и гражданское строительство. – 2013. – №12. – С. 89-92.

  14. Лебедь Е.В. Начальные усилия в стержнях односетчатого купола из-за несовершенства его формы при полносборной установке [Текст] / Е.В. Лебедь, В.А. Етеревский // Вестник МГСУ. – М.: МГСУ. – 2011. – Том. 2. – № 2. – С. 137-144.

  15. Лебедь Е.В. Особенности численного моделирования монтажа каркаса односетчатого купола [Текст] / Е.В. Лебедь // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2003. – Выпуск 3(9). С. 81-86.

  16. Лебедь Е.В. Оценка точности вычисления среднеквадратического отклонения случайной величины [Текст] / Е.В. Лебедь; ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова. – М., 1991. – 5 с. – Библиогр.: с. 5. – Деп. в ВИНИТИ 23.12.91, № 437 – В91.

  17. Лебедь Е.В. Прогнозирование погрешностей возведения большепролетных металлических куполов на основе геометрического моделирования их монтажа [Текст]: диссертация на соискание научной степени кандидат технических наук / Евгений Васильевич Лебедь. – М.: ЦНИИПСК им. Мельникова. – 1988. – 171 с.

  18. Лебедь Е.В. Прогнозирование погрешностей возведения каркаса большепролетного 8-ярусного ребристого купола [Текст] / Е.В. Лебедь // Вестник ВолгГАСУ. Серия: Технические науки. – Волгоград: ВолгГАСУ. – 2003. – Выпуск 2-3(8). – С. 11-17.

  19. Лебедь Е.В. Точность возведения стержневых пространственных металлических покрытий и её прогнозирование [Текст] / Е.В. Лебедь // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. – РУДН. – 2013. – № 4. – С. 5-12.

  20. Лебедь Е.В. Численное исследование погрешностей возведения большепролетных металлических куполов на ЭВМ // Совершенствование конструктивных решений и методов расчёта строительных конструкций: межвуз. науч. сб. / Саратовский гос. техн. ун-т (Саратов) ; отв. ред. К. Ф. Шагивалеев. Саратов: СГТУ. – 1999. – С. 45-52.

  21. Моисеев М.В. Начальные усилия и собираемость стальных структурных конструкций при случайных отклонениях длин стержней [Текст]: диссертация на соискание научной степени кандидат технических наук / Михаил Викторович Моисеев. – Казань: КГАСА. – 2004. – 164 с.

  22. Начало работы в MicroSurvey CAD 2010: руководство пользователя [Текст] / MicroSurvey Software Inc. – Westbank, BC: Standard и PLUS. – 2011. – 248 с.

  23. Руководство и другие материалы по программе GEOZEM. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geozem.com.

  24. Руководство пользователя Objectland в HTML-формате. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.objectland.ru/support/doc/ usermanual.

  25. Савельев В.А. Теоретические основы проектирования металлических куполов [Текст]: автореферат диссертации доктора технических наук / Виталий Алексеевич Савельев. – М.: 1995. – 40 с.

  26. Савельев В.А. Численное моделирование действительной формы консольной составной конструкции. [Текст] / В.А. Савельев, Е.В. Лебедь: ЦНИИПСК им. Мельникова. – М. – 1988. – 24 с. – Деп. во ВНИИИС 09.07.87, № 8102.

  27. Савельев В.А. Математическое моделирование монтажа пространственных конструкций [Текст] / В.А. Савельев, О.В. Шебалина // Промышленное строительство. – 1991. – № 1. – С. 18-20.

  28. Шаломеенко М.А. Размерный анализ в Solid Works. [Текст] / М.А. Шаломеенко // САПР и графика. Инструменты APM. – 2010. – № 10. – С. 40-42.

  29. Югов А.М. Методика определения сборочных усилий в большепролетной пространственной стержневой системе [Текст] / А.М. Югов, А.Б. Бондарев // Металлические конструкции. – 2013. – Том 19. – № 3. – С. 137-142.

  30. AutoCAD Civil 3D 2009. Руководство пользователя / Autodesk, Inc. – San Rafael, CA: Autodesk. – 2008. – 2452 с.

  31. Bondarev A.В., Yugov A.М. The Method of Generating Large-Span Rod Systems with the Manufacturer Defect and Assembly Sequence. Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. pp. 953-963.

  32. Charles R. Farrar, Worden Keith, Todd D. Michael, Park Gyuhae, Nichols Jonathon, Adams E. Douglas, Bement T. Matthew, Farinholt Kevin Impacts of artifical intelligence and optimisation on design, construction and maintenance. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos. National Laboratory. 2007. 143 р.

  33. Gaul L., Albrecht H., Wirnitzer J. Semi-active friction damping of large space truss structures. Shock and Vibration. 2004. Vol. 11. pр. 173-186.

  34. Hasan R., Xu L., Grierson D.E. Push-over analysis for performance-based seismic design. Computers and Structures. 2002. № 80. pр. 2483-2493.

  35. Kaouk Zimmerman Structural damage assessment using a generalized minimum rank perturbation theory. Proceedings of the 34th AlAA SDM Conference. La Jolla. California. 1993. pр. 1529-1538.

  36. Kartal M.E. Basaga H.B., Bayraktar A., Muvafık M. Effects of semi-rigid connection on structural responses. Electronic Journal of Structural Engineering. 2010. Vol. 10. pр. 22-35.

  37. Kohtaro Matsumoto, Wakabayashi Sachiko, Noumi Masahiro, Yoshida Tetsuji, Ueno Hiroshi, Fukase Yutaro Space Truss Handling Experiment on ETS-VII. Automation and Robotics in Construction XVI. UC3M. 1999. pр. 225-230.

  38. Kaveh A., Nouri M. Weighted graph products for configuration processing of planar and space structures. International Journal of Space Structures 2009. Vol. 24. № 1. pр.13-26.

  39. Makoto Ohsaki Zhang Jingyao Stability conditions of press stressed pin-jointed structures. International Journal of Non-Linear Mechanics. 2006. Vol. 41. pр. 1109-1117.

  40. Makowski Z.S. Development of jointing systems for modular prefabricated steel space structures. Proceedings of the international symposium. Warsaw: Poland. 2002. pр. 17-41.

  41. Ömer KELEŞOĞLU, Mehmet ÜLKER Fuzzy optimization of geometrical nonlinear space truss design. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 2005. Vol. 80. № 5. pр. 321-329.

  42. Pearson J.E., Hansen S. Experimental Studies of a Deformable-Mirror Adaptive Optical System. Journal of Optical Society America. 1977. № 67 pр. 360-369.

  43. Tokunbo Ogunfunmi Adaptive Nonlinear System Identification. The Volterra and Wiener Model Approaches. USA: Springer Science+Business Media, LLC. 2007. 229 р.

  44. Tsou P., Shen M.-H. Structural damage detection and identification using neural network. Proceedings of the 34th. SDM Conference. La Jolla, California. April. 1993. pр. 3551-3560.

  45. Yue Yin Huang Xin, Han Qinghua, Bai1 Linjia Study on the accuracy of response spectrum method for long-span reticulated shells. International Journal of Space Structures 2009. Vol. 24. № 1. pр. 27-35.


R e f e r e n c e s

  1. Abusamra, Avad Yusif Attalman Influence of initial imperfections designs of two-mesh domes on their load-carrying capacity: the thesis submitted for the Scientific Degree on competition of Candidate of Engineering. Rostov-on-Don. 2006. 148 p.

  2. Alyamovsky A. A., Sobachkin A. A., Odintsov E. V., Kharitonovich A. I., Ponomarev N. B. Solid Works. Computer modeling in engineering practice. SPb.: BHV-Petersburg. 2005. 800 p.

  3. Ankin A. V., Kuzminskiy D. L. Software to calculate the spatial dimension chains. Proceedings of the MSTU "MAMI". Section 2. Mechanical Engineering and Materials. М.: МАМІ, 2011. №2, Vol. 12. Pp. 106-110.

  4. Certificate on registration of copyright in a computer program number 47952 Ukraine. Computer program «Computational Complex "Dimensional analysis of rod structures"» («CC DASC») / A. B. Bondarev, A. M. Yugov (Ukraine). No. 48382; declaration 20.12.2012; published 20.02.2013, Bul. No. 1. 2 p. (in Russian)

  5. Bondarev Alexey. The Method of Determination of Mounting Stress-Strain State-Span Hinge-Rod Metal Coatings. Metal Constructions, 2016. Volume 22. Number 2. pp. 67-82.

  6. Bondarev, A. B.; Yugov, A. M. Тhe method of calculating the accuracy of large-span metal rod systems. Magazine of Civil Engineering, 2016. No. 1(61). pp. 60-73.

  7. GOST 21780-2006. Russian State Standard 21780-2006. System for ensuring the accuracy of the geometric parameters in construction. Calculation accuracy. M.: Publishing standards. 13 р.

  8. Isaev S. V. Methodology to evaluate the linear model of the spatial dimension chain to ensure interchangeability of production facilities for assembly. Ph.D. Dissertation Special: 05.11.15. Moscow, 2007. 204 p.

  9. Kashuba L. A. Deformable geometry of the assembly parts. System analysis in science and education. Electronic scientific journal. Dubna. 2011. №4. [Electronic resource]. URL: http: / www.sanse.ru/archive/19

  10. Lebed E.V., Shebalina O.V. Analysis of Distortions of the Geometric Shape in the Assembly of Composite Metal Structures. Industrial Construction. 1992. No. 5. pp. 23-24.

  11. Lebed E. V.; Eterevsky V. A. Analysis of initial stresses in a sectorial lattice dome during installation as an assembled structure in comparison with a star lattice dome. Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Engineering Researches, 2012, No. 4, pp. 91-98.

  12. Lebed E.V. Geometric calculation of space structures frame. Textbook. Saratov: SSTU. 2001. 40 p.

  13. Lebed E.V. Computer Modeling of the Accuracy of Erecting Two-Layer Metal Domes. Industrial and Civil Engineering. 2013. No. 12. pp. 89-92.

  14. Lebed E.V. Eterevsky V.A. Initial stresses in the bars of a one-layer lattice dome due to the imperfections of its form during installation as an assembled structure. Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering. 2011. Vol. 2. No. 2. pp. 137-144.

  15. Lebed E.V. Particularities of numerical simulation of carcassing of single-grid dome. In: Bulletin of Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Series: Civil Engineering and Architecture. 2003. Issue 3(9). pp. 81-86.

  16. Lebed E.V. Assessment of accuracy of calculation of root-mean-square deviation of chance variable. Moscow. 1991. 5 р.

  17. Lebed E.V. Prediction errors in the construction of large-span metal dome based on geometric modeling of their installation: the thesis submitted for the Scientific Degree on competition of Candidate of Engineering. Moscow. 1988. 171 p.

  18. Lebed E.V. Forecasting of errors of carcassing of large-span high-rise ribbed dome. Bulletin of Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Series: Technical science, 2003, Issue 2–3(8), pp. 11-17.

  19. Lebed E.V. Accuracy in construction of metal space framed roofs and its predicting. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Engineering Researches. 2013. No. 4. pp. 5-12.

  20. Lebed E.V. Numerical investigation of imprecision of construction of long span steel domes in ECM. Advanced of structural concepts and methods of analysis of engineering structures: inter-university scientific collection. Edited by Shagivaleev K.F. Saratov: SSTU. 1999. pp. 45-52.

  21. Moiceev M.V. Starting effort and collection of steel structural constructions in the process of accidental variation of grip length: the thesis submitted for the Scientific Degree on competition of Candidate of Engineering. Kazan, 2004. 164 p.

  22. Getting Started in MicroSurvey CAD 2010. User Guide. MicroSurvey Software Inc. Westbank, BC: Standard and PLUS. - 2011. - 248 p.

  23. Guide and other materials on the program GEOZEM. [Electronic resource]. URL: http://www.geozem.com.

  24. User Manual Objectland в HTML. [Electronic resource]. URL: www.objectland.ru/support/doc/ usermanual.

  25. Savelyev V.A. Theoretical foundations of metal cupolas: Author’s abstract the thesis submitted for the Scientific Degree on competition of Doctor of Engineering. Moscow. 1995. 40 p.

  26. Savelev V.A., Lebed E.V. Numerical simulation of real form of overhanging composite construction. Moscow. 1988. 24 p.

  27. Savelev V.A., Lebed E.V., Shebalina O.V. Mathematical Modeling of Spatial Structures Installation. Industrial Construction. 1991. No. 1. pp. 18-20.

  28. Shalomeenko M. A. Dimensional Analysis in Solid Works. // CAD and graphics. Tools APM. 2010. № 10. pp. 40-42.

  29. Yugov, Anatoliy; Bondarev, Alexey Assembly Efforts in Wide-Span Spatial Rod System Determining Technique. Metal Constructions. 2013. Volume 19. Number 3. pp. 137-142.

  30. User Manual AutoCAD Civil 3D 2009. US: Autodesk. 2008. 2452 p.

  31. Bondarev A.В., Yugov A.М. The Method of Generating Large-Span Rod Systems with the Manufacturer Defect and Assembly Sequence. Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. рр. 953-963.

  32. Charles R. Farrar, Worden Keith, Todd D. Michael, Park Gyuhae, Nichols Jonathon, Adams E. Douglas, Bement T. Matthew, Farinholt Kevin Impacts of artificial intelligence and optimization on design, construction and maintenance. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos. National Laboratory. 2007. 143 р.

  33. Gaul L., Albrecht H., Wirnitzer J. Semi-active friction damping of large space truss structures. Shock and Vibration. 2004. Vol. 11. pр. 173-186.

  34. Hasan R., Xu L., Grierson D.E. Push-over analysis for performance-based seismic design. Computers and Structures. 2002. № 80. pр. 2483-2493.

  35. Kaouk Zimmerman Structural damage assessment using a generalized minimum rank perturbation theory. Proceedings of the 34th AlAA SDM Conference. La Jolla. California. 1993. pр. 1529-1538.

  36. Kartal M.E. Basaga H.B., Bayraktar A., Muvafık M. Effects of semi-rigid connection on structural responses. Electronic Journal of Structural Engineering. 2010. Vol. 10. pр. 22-35.

  37. Kohtaro Matsumoto, Wakabayashi Sachiko, Noumi Masahiro, Yoshida Tetsuji, Ueno Hiroshi, Fukase Yutaro Space Truss Handling Experiment on ETS-VII. Automation and Robotics in Construction XVI. UC3M. 1999. pр. 225-230.

  38. Kaveh A., Nouri M. Weighted graph products for configuration processing of planar and space structures. International Journal of Space Structures. 2009. Vol. 24. № 1. pр.13-26.

  39. Makoto Ohsaki Zhang Jingyao Stability conditions of press stressed pin-jointed structures. International Journal of Non-Linear Mechanics. 2006. Vol. 41. pр. 1109-1117.

  40. Makowski Z.S. Development of jointing systems for modular prefabricated steel space structures. Proceedings of the international symposium. Warsaw: Poland. 2002. Pр. 17-41.

  41. Ömer KELEŞOĞLU, Mehmet ÜLKER Fuzzy optimization of geometrical nonlinear space truss design. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. 2005. Vol. 80. № 5. pр. 321-329.

  42. Pearson J.E., Hansen S. Experimental Studies of a Deformable-Mirror Adaptive Optical System. Journal of Optical Society America. 1977. № 67 pр. 360-369.

  43. Tokunbo Ogunfunmi Adaptive Nonlinear System Identification. The Volterra and Wiener Model Approaches. USA: Springer Science+Business Media, LLC. 2007. 229 р.

  44. Tsou P., Shen M.-H. Structural damage detection and identification using neural network // Proceedings of the 34th. SDM Conference. La Jolla, California. April. 1993. pр. 3551-3560.

  45. Yue Yin Huang Xin, Han Qinghua, Bai1 Linjia Study on the accuracy of response spectrum method for long span reticulated shells. International Journal of Space Structures. 2009. Vol. 24. № 1. pр. 27-35.

Похожие:

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман icon1. В перечень кандидатских экзаменов входят: История и философия...
Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее специальная дисциплина,...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconДля соискателей ученой степени кандидата наук
Диссертация выполнена в наименование учебного или научного структурного подразделения

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconДиссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт последипломного профессионального...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconДиссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук...
Теоретические аспекты организации эффективного маркетингового взаимодействия вузов и потребителей образовательных услуг на основе...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconРешение диссертационного совета от 21 сентября 2017 г. №8 о присуждении...
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт молекулярной и клеточной биологии

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconДиссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Совершенствование деятельности главных бюро медико-социальной экспертизы по повышению качества государственной услуги по проведению...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconВнимание: Диссертация
Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны быть опубликованы в рецензируемых научных...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconПамятка соискателю ученой степени кандидата наук
Памятка предназначена для аспирантов и соискателей, готовящих диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, а...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconПамятка соискателю ученой степени кандидата наук
Памятка предназначена для аспирантов и соискателей, готовящих диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, а...

Влияние начальных несовершенств конструкций двухпоясных сетчатых куполов на их несущую способность [Текст]: диссертация кандидата технических наук / Аттальман iconДиссертация, автореферат и все документы должны быть распечатаны на
Результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук должны быть опубликованы не менее, чем в двух рецензируемых журналах...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск