Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://shamolin2.imec.msu.ru/zas146.htm
Дата изменения: Wed Oct 12 14:18:18 2011
Дата индексирования: Mon Oct 1 20:12:18 2012
Кодировка: Windows-1251
Заседание 146 в рамках Международного Симпозиума (Москва, 2006 г.)

Заседание 146 (19 января 2006 г.) в рамках Международного Симпозиума по механике деформируемого твердого тела, посвященного 95-летию со дня рождения А. А. Ильюшина

Георгиевский Д. В. Теория вязкопластических течений: идеи А. А. Ильюшина и их развитие.

Прослеживается развитие теории вязкопластических течений (ВПТ) за последние 70 лет - с момента первой публикации А. А. Ильюшина в 1936 г. Выделяется три основных этапа: 1) довоенные годы - формулировка замкнутой системы уравнений и вариационного принципа, рассмотрение бесконечно близких движений, постановка общей краевой задачи об устойчивости течения; 2) 50-е годы - основополагающие работы А. А. Ильюшина по вопросам общей теории ВПТ, создание теории течения тонких пластических слоев по поверхностям; 3) два последних десятилетия - постановка и исследование спектральных задач устойчивости ВПТ; новые формулировки начально-краевых задач, установление параметров подобия и правил моделирования; новые постановки задач о течении тонких слоев по деформируемым поверхностям; разработка тензорной теории исчерпания запаса пластичности.

Обсуждаются следующие перспективные направления исследований:

1. Разработка теории эксперимента по определению функционалов контактного напряжения трения.

2. С привлечением возможностей современных вычислительных средств и экспериментального оборудования создание методов приближенного моделирования: а) численно-аналитические в рамках достаточно точных математических моделей процесса ВПТ; б) в прямых экспериментах.

3. Разработка теории течения первоначально анизотропных (особенно листовых) материалов; постановка задач оптимизации по критерию остаточной анизотропии.

4. Разработка теории течения тензорно нелинейных вязкопластических материалов; учет объемной вязкости при моделировании быстротекущих процессов (взрывы, удар, кавитационное схлопывание) в средах с пределом текучести.

5. Развитие теории течения тонких слоев с учетом деформаций инструментов, в условиях больших градиентов температуры, в состоянии сверхпластичности.

6. Развитие гидродинамических подходов в задачах устойчивости и начала турбулизации вязкопластических течений, моделирующих технологические процессы обработки материалов.