<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188295">
<title>Проблеми міцності, 2019, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188295</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188317"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188316"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188315"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188314"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-06T12:14:55Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188317">
<title>Рефераты</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188317</link>
<description>Рефераты
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188316">
<title>Study of Bond Properties of Steel Rebars with Recycled Aggregate Concrete. Analytical Modeling</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188316</link>
<description>Study of Bond Properties of Steel Rebars with Recycled Aggregate Concrete. Analytical Modeling
Rafi, M.M.
The results of analytical analysis of interfacial bond stress-slip behavior of steel bars embedded in recycled aggregate concrete (RAC) are reported in this paper. Significantly large data from the laboratory pullout tests of specimens were analyzed including the specimens tested by the author. A bond stress-slip constitutive law is proposed for the steel rebars embedded in RAC. The experimental stress–slip responses of specimens were compared with the theoretical predictions. An existing model in the literature was employed for determining the ascending branch of the bond stress–slip curve. Based on the differences in the observed and predicted responses, a modified expression to capture the descending branch of the bond stress–slip curve was proposed. The results of the modified expression correlated well with the observed data of samples tested by the author and those reported in the existing literature.; Для железобетонных изделий выполнен аналитический расчет зависимости адгезионных напряжений на стыке стальных арматурных стержней с матрицей из переработанного бетона от величины проскальзывания между ними. При расчете использовали большой объем результатов адгезионных испытаний на растяжение концентрических образцов, полученных разными исследователями, в том числе и автором данной работы. Предложено обобщенное уравнение для описания зависимости адгезионных напряжений на стыке стальных арматурных стержней  с матрицей из переработанного бетона от величины проскальзывания. При этом восходящая ветвь указанной зависимости может быть описана известным уравнением, тогда как для описания нисходящей ветви предложена модифицированная форма этого уравнения. Результаты  расчета, полученные с помощью модифицированного уравнения, хорошо согласуются с экспериментальными, полученными разными авторами.; Для залізобетонних виробів виконаний аналітичний розрахунок залежності адгезійних напружень на стику сталевих арматурних стрижнів з матрицею з переробленого бетону від величини проковзування між ними. При розрахунку використовували великий обсяг резуль¬татов адгезійних випробувань на розтяг концентричних зразків, отриманих різними дослідниками, в тому числі і автором даної роботи. Запропоновано узагальнене рівняння для опису залежності адгезійних напружень на стику сталевих арматурних стержнів з матрицею з переробленого бетону від величини ковзання. При цьому висхідна гілка зазначеної залежності може бути описана відомим рівнянням, тоді як для опису низхідній гілці запропонована модифікована форма цього рівняння. Результати розрахунку, що отримані за допомогою модифікованого рівняння, добре узгоджуються з експериментальними, отриманими різними авторами.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188315">
<title>Optimal Design of Failure-Censored Constant-Stress Life Test Plans for the Inverse Weibull Distribution</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188315</link>
<description>Optimal Design of Failure-Censored Constant-Stress Life Test Plans for the Inverse Weibull Distribution
Ismaila, Ali A.; Tamimi, A. Al
This paper presents the optimal design of constant-stress partially accelerated life tests (CSPALT) using type-II censored data from the inverse Weibull distribution. The maximum likelihood approach is applied to estimate the distribution parameters and the corresponding factor. In addition, the corresponding confidence interval estimates are obtained. Moreover, optimal CSPALT plans are developed using the D-optimality criterion. That is, the proportion of test units that should be allocated to run under accelerated condition is optimally determined. This proportion is obtained such that the generalized asymptotic variance of the maximum likelihood estimators of the model parameters is minimized. To illustrate the theoretical results presented in this paper, simulation studies are conducted.; Предложена модель ускоренных ресурсных испытаний при постоянном напряжении с использованием данных, подвергнутых цензурированию типа II с обратным распределением Вейбулла. С помощью метода максимального правдоподобия определены параметры распределения и коэффициента ускорения. Выполнены оценка соответствующего доверительного интервала и оптимизация ускоренных ресурсных испытаний при постоянном напряжении по D-критерию оптимальности. При этом выборка части программы нагружения для ускоренных ресурсных испытаний оптимизируется таким образом, чтобы минимизировать обобщенную асимптотическую дисперсию показателей максимальной вероятности. Работоспособность предложенного подхода показана на тестовом примере.; Запропоновано модель прискорених ресурсних випробувань при постійній напрузі з використанням даних, підданих цензурування типу II із зворотним розподілом Вейбулла. За допомогою методу максимальної правдоподібності визначені параметри разподілу і коефіцієнта прискорення. Виконано оцінка відповідного довірчого інтервалу і оптимізація прискорених ресурсних випробувань при постійній напрузі по D-критерієм оптимальності. При цьому вибірка частини програми навантаження для прискорених ресурсних випробувань оптимізується таким чином, щоб мінімізувати узагальнену асимптотичну дисперсію показників максимальної ймовірності. Працездатність запропонованого підходу показана на тестовому прикладі.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188314">
<title>Influence of H₂S Corrosion on Tensile Properties and Fracture Toughness of X80 Pipeline Steel</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/188314</link>
<description>Influence of H₂S Corrosion on Tensile Properties and Fracture Toughness of X80 Pipeline Steel
Gu, L.; Wang, J.; Luan, C.B.
Tensile and fracture properties of X80 pipeline steel were studied in a mimic petrochemical environment. X80 pipeline steel specimens were firstly exposed to air or H₂S corrosive medium. Then their tensile properties and δ-Δa resistance curves were obtained in experiments. The influence of H₂S corrosion on the X80 pipeline steel’s crack growth resistance curve, fracture toughness, and plastic work loss was analyzed. The comparison between the test results after two pretreatments indicates that there was no significant difference in the X80 pipeline steel’s ultimate tensile strength before and after H₂S corrosion. But fracture elongation, area reduction and fracture toughness varied greatly (a substantial decrease in elongation and reduction of area). The crack growth resistance curve of the specimen in air was obviously higher than the crack growth resistance curve of the corroded one. Under stable crack growth stage, the crack initiation toughness δ0.2BL of the specimen in air was 0.732 mm, 2.02 times that of the corroded one (0.364 mm). In the case of similar crack growth Δa, the plastic work required in the crack growing process (Uр ) of the specimen in air was 2.29 times that of the H₂S-corroded specimen (U'р). H₂S corrosion resulted in a significant reduction of the fracture toughness of X80 pipeline steel. Hence, H₂S corrosion should be avoided in the process of natural gas transportation by pipelines, so as to protect the pipeline steel from toughness degradation.; Исследованы прочность при растяжении и вязкость разрушения трубопроводной стали Х80 в среде, характерной для нефтехимических процессов. Образцы стали подвергали длительному воздействию воздуха и коррозионной среды, содержащей сероводород, а затем испытывали на растяжение и трещиностойкость при трехточечном изгибе с построением кривых напряжение  деформация и раскрытие трещины в ее вершине длина трещины. Выполнен анализ влияния сероводородной коррозии на диаграмму роста трещины, вязкость разрушения и работу пластической деформации. Анализ результатов, полученных на образцах в исходном состоянии и подвергнутых воздействию сероводородной среды, показал, что данный фактор незначительно снижает предел прочности стали при растяжении, однако приводит к существенному удлинению, а также к уменьшению сечения образцов при разрушении и вязкости разрушения. На стадии устойчивого роста трещины раскрытие ее вершины при страгивании на воздухе составляло 0,732 мм, что более чем вдвое выше, чем в коррозионной среде (0,364 мм). При этом работа пластической деформации, необходимая для продвижения трещины на одну и ту же длину Δa, при воздействии воздуха в 2,29 раза выше, чем коррозионной среды. При транспортировке природного газа по трубопроводам следует избегать коррозионного воздействия сероводорода, существенно снижающего вязкость разрушения трубопроводной стали.; Досліджено міцність при розтягуванні і в'язкість руйнування трубопровідної стали Х80 в середовищі, характерної для нафтохімічних процесів. Зразки стали піддавали тривалому впливу повітря і корозійного середовища, що містить сірководень, а потім випробовували на розтягнення і тріщиностійкість при трьохточкову згинанні з побудовою кривих напруга-деформація і розкриття тріщини в її вершині-довжина тріщини. Виконано аналіз впливу сірководневої корозії на діаграму зростання тріщини, в'язкість руйнування і роботу пластичної деформації. Аналіз результатів, отриманих на зразках в початковому стані і підданих впливу сірководневої середовища, показав, що даний фактор тільки незначною мірою зменшує межу міцності стали при розтягуванні, проте призводить до істотного подовження, а також до зменшення перетину зразків при руйнуванні і в'язкості руйнування. На стадії стійкого росту тріщини розкриття її вершини при зсуві на повітрі становило 0,732 мм, що більш ніж удвічі вище, ніж в корозійної середовищі (0,364 мм). При цьому робота пластичної деформації, необхідна для просування тріщини на одну і ту ж довжину, при впливі повітря в 2,29 рази вище, ніж корозійного середовища. При транспортуванні природного газу по трубопроводах слід уникати корозійного впливу сірководню, що істотно знижує в'язкість руйнування трубопровідної сталі.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
