Разработка программного комплекса для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.18, кандидат технических наук Мееров, Иосиф Борисович

  • Мееров, Иосиф Борисович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2004, Нижний Новгород
  • Специальность ВАК РФ05.13.18
  • Количество страниц 146
Мееров, Иосиф Борисович. Разработка программного комплекса для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов: дис. кандидат технических наук: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Нижний Новгород. 2004. 146 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Мееров, Иосиф Борисович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1.1 основные понятия и определения.

1.2 Методы оценки ресурса.

1.3 Обзор программных комплексов для моделирования процессов исчерпания

РЕСУРСА.

1.4 Общий вид модели исчерпания ресурса машиностроительных объектов.

1.5 Методология моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов.

ГЛАВА II ИНФОРМАЦИОННО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБЩЕЙ МЕТОДОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА.

2.1 Поддержка методологии моделирования процессов исчерпания ресурса. Задача (программа).

2.2 Описание структуры машиностроительного объекта.

2.3 Описание модели оценки ресурса.

ГЛАВА III ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1 Требования к программному комплексу.

3.1.1 Общее назначение программного комплекса.

3.1.2 Основные задачи программного комплекса.

3.1.3 Требования к аппаратному и программному окружению.

3.1.4 Требования к режимам работы программного комплекса.

3.1.5 Требования к описанию информационной модели задачи.

3.1. б Требования к описанию алгоритмической модели задачи.

3.1.7 Требования к обработке данных задачи.

3.1.8 Требования к пользовательскому интерфейсу (средствам визуализации) программного комплекса.

3.1.9 Требования к возможностям развития (модификации) программного комтекса.

3.2 Высокоуровневая архитектура программного комплекса.

3.2.1 Основные элементы программного комплекса.

3.2.2 Основные программные компоненты программного комплекса.

ГЛАВА IV РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.

4.1 общие принципы программной реализации системы.

4.2 Базовые классы программного комплекса.

4.3 Классы метаданных программного комплекса.

4.4 Класс "Среда разработки".

4.5 Класс "Задача".

4.6 Класс "Контроллер задачи".

4.7 База данных.

4.7.1 Таблицы для представления шаблона.

4.7.2 Таблицы для представления метаданных.

4.7.3 Таблицы для представления рабочих данных.

4.7.4 Таблицы для представления экспертной подсистемы.

4.7.5 Классы базы данных.

4.8 Классы - физические параметры.

4.9 Экспертная подсистема.

4.9.1 Классы экспертной подсистемы.

4.9.2 Трансферный протокол.

4.10 Классы динамических реестров.

ГЛАВА V ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ.

5.1 Этап проектирования задачи.

5.2 Этап интерпретации задачи.

ГЛАВА VI ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСЧЕРПАНИЯ РЕСУРСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ОБЪЕКТОВ

6.1 Моделирование процессов исчерпания ресурса конструктивных узлов энергетической установки.

6. 1.1 Объект и цели исследования.

6.1.2 Этап 1. Проектирование задачи. б. 1.3 Этап 2. Интерпретация задачи.

6.2 Оценка и прогноз ресурса конструктивных узлов изотермического хранилища

6.2.1 Объект и цели исследования.

6.2.2 Этап 1. Проектирование задачи.

6.2.3 Этап 2. Интерпретация задач и.

6.3 выводы.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка программного комплекса для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов»

Исследованиям процессов исчерпания ресурса конструктивных узлов машиностроительных объектов традиционно уделяется большое внимание, учитывая их потенциальную опасность в эксплуатации. Оценка выработанного и прогноз остаточного ресурса машиностроительных объектов составляет достаточно сложную научную задачу. Существенный вклад в разработку моделей, связанных с оценкой ресурса, был внесен Ильюшиным А.А., Качановым Л.М., Работновьш Ю.Н., Болотиным В.В., Новожиловым В.В„ Шестерековым С.А., Боднером В.А., Леметром Ж., Шабошем Ж. и др. При этом особо следует отметить как теоретические работы, так и практические результаты, полученные в Нижнем Новгороде в результате объединенных усилий ученых и специалистов ОКБ Машиностроения и НИИ Механики при Нижегородском государственном университете: Митенкова Ф.М., Городова Г.Ф., Кайдалова В.Б., Капустина С.А., Коротких Ю.Г., Пичкова С.Н.

Математическое моделирование процессов деградации конструктивных материалов является одним из эффективных методов оценки выработанного и прогноза остаточного ресурса оборудования. Метод основан на интегрировании кинетических уравнений, описывающих изменения деформационных характеристик материала при различных видах нагружений. Параметрами этих уравнений являются параметры, описывающие поведение материала. Состав параметров определяется выбранной моделью деформирования или разрушения материала. При моделировании процессов накопления повреждений конструктивных узлов машиностроительных объектов (исчерпания ресурса узлов) интегрируемые уравнения должны включать параметры, описывающие геометрические характеристики узлов, а нагружения задаваться как функции от регистрируемых параметров эксплуатации объекта. Моделирование процессов исчерпания ресурса узлов оборудования становится достаточно сложным и требует решения ряда проблем механики деформируемого твердого тела и механики разрушения, экспериментальной механики и расчетной механики. При этом особое значение приобретает задача комплексного решения перечисленных проблем.

Трудности математического моделирования ресурса связаны со сложностью процессов исчерпания ресурса. Эти процессы являются многостадийными, нелинейными, сильно зависящими от конкретных условий изготовления и эксплуатации объекта. Они действуют в рамках различных механизмов деградации и в условиях их взаимодействия. Каждый механизм может быть описан различными моделями. Многообразие действующих механизмов и применяемых для их описания моделей составляет одну из основных проблем моделирования ресурса.

Применение вычислительной техники на всех этапах процесса моделирования позволяет существенно сократить временные затраты и трудозатраты. Для эффективного применения вычислительной техники необходима разработка специального программного обеспечения, что и определяет актуальность темы диссертации.

Целью данной работы является разработка программного комплекса для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов.

Данная цель предполагает решение следующих задач: • исследование и анализ проблемы автоматизации моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов и выбор объекта исследования;

• разработка информационно-алгоритмической модели представлений машиностроительного объекта на различных этапах общей схемы моделирования процессов исчерпания ресурса;

• разработка и реализация программного комплекса для автоматизации моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов;

• разработка технологии применения программного комплекса для проведения вычислительных экспериментов по моделированию процессов исчерпания ресурса конкретных объектов.

Проведенные в работе исследования базируются на использовании методов математического моделирования, методов модульного и объектно-ориентированного программирования, технологии компонентного программирования и аппарата баз данных.

Научная новизна заключается в том, что:

• Предложен новый подход к организации программных комплексов для автоматизации моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов как единого инструмента, обеспечивающего исследование моделей исчерпания ресурса и практическое применение этих моделей.

• Построена информационно-алгоритмическая модель представлений машиностроительного объекта на различных этапах общей схемы моделирования процессов исчерпания ресурса.

• Разработан программный комплекс для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов.

• Разработана технология применения программного комплекса для проведения вычислительных экспериментов по моделированию процессов исчерпания ресурса конкретных объектов.

Практическая ценность работы заключается в создании проблемно-ориентированного программного комплекса, обеспечивающего поэтапное решение задач, связанных с моделированием процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов. Разработанная технология его применения обеспечивает возможность комплексного исследования научных и практических задач, возникающих на различных этапах моделирования ресурса машиностроительных объектов, в том числе - проведение вычислительного эксперимента по исследованию и обоснованию моделей исчерпания ресурса материала конструктивных элементов при различных условиях эксплуатации объекта. Основная ценность разработанного программного комплекса - универсальность и сокращение времени на разработку программных систем для моделирования процессов исчерпания ресурса конкретных объектов.

Разработанный программный комплекс реализован в среде Borland Delphi 5 для ОС Microsoft Windows 9х/Ме/2000/ХР и внедрен в опытную эксплуатацию.

Научные результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: XIX международная конференция по теории оболочек и пластин (Нижний Новгород, 1999г.), конференция "Вычислительная математика и кибернетика 2000" (Нижний Новгород, 2000г.), шестая Нижегородская сессия молодых ученых (Саров, 2001г.), на семинарах в Нижегородском филиале Института Машиноведения РАН, каф. Подъемно-транспортных механизмов ВГАВТ, каф. Математического обеспечения ЭВМ ВМК ННГУ, каф. Информатики и автоматизации научных исследований ВМК ННГУ.

По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ, из них 5 статей.

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использованной литературы из 115 наименований и приложений. Основная часть работы изложена на 110 страницах текста, содержит 39 рисунков.

Похожие диссертационные работы по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 05.13.18 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Мееров, Иосиф Борисович

Основные результаты:

1. Предложена методика построения программного комплекса для автоматизации моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов, обеспечивающая интегрированное решение задач, возникающих в процессе моделирования.

2. Разработана информационно-алгоритмическая модель представлений машиностроительного объекта на различных этапах общей схемы моделирования процессов исчерпания ресурса. Модель реализована в виде объектно-реляционной базы данных, поддерживающей:

- объектное представление физико-механических параметров: скаляров, тензоров, функций;

- реляционную реализацию;

- визуализацию параметров модели; и базы знаний, содержащей набор описаний вычислительных модулей.

3. Разработан и реализован программный комплекс для моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов, включающий следующие основные подсистемы: база данных, база знаний, средства визуализации.

4. Предложена технология применения программного комплекса для проведения вычислительных экспериментов по моделированию процессов исчерпания ресурса конкретных объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Мееров, Иосиф Борисович, 2004 год

1. Андреева Е. Г., Шамец С. П., Колмогоров Д. В. Конечно-элементный анализ стационарных магнитных полей с помощью программного пакета ANSYS: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002.

2. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. — Санкт-Петербург: Питер, 1997.

3. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах. Компьютер Пресс, 2002.

4. Белокопытова И.А., Криксунов Э.З., Микитаренко М.А., Перельмутер М.А. "Арбат" программа для расчета железобетонных строительных конструкций // САПР и Графика. - 2001 - №10.

5. Белокопытова И.А., Криксунов Э.З., Микитаренко М.А., Перельмутер М.А. Расчет железобетонных строительных конструкций с помощью программы "Арбат" // Строительство Украины. — 2004. — №4. С. 37-42.

6. Бех О.И., Коротких Ю.Г. Уравнения механики поврежденной среды для циклических неизотермических процессов деформирования материалов // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Методы решения. -Горький, 1989. С.28-37.

7. Бобровский С. Базы данных в Delphi 7. Самоучитель. — Санкт-Петербург: Питер, 2003.

8. Бойл Дж., Спенс Дж. Анализ напряжений в конструкциях при ползучести. -М.: Мир, 1986.

9. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. Второе издание. Бином, 1998.

10. Васягин Р., Пуляев В., Шимановский А., Мошкин JI. Применение проектно-вычислительного комплекса SCAD к исследованию объектов атомной энергетики // САПР и графика. 1997. - №10.

11. Виноградов С. А. Объектно-реляционная база данных. -http://rdbms.narod.ru/article/ordb.

12. Волков А. Объектно-реляционные базы данных. — Компания "Корпоративные Системы". rhttp://cf.viplast.m/database/kbd97/2.shtmll

13. Вычислительные методы в механике разрушения / Под ред. С.Атлури. -М:Мир, 1990.-392 с.

14. Государственный стандарт ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения." (Разработчики: В.В. Болотин (руководитель), П.П. Пархоменко, А.Р. Селихов, Р.В. Кугель, И.А. Биргер, В.П. Когаев).

15. Григорьев Е. Объектно-ориентированная организация реляционных данных. http://www.citforum.ru/database/articles/oooreldata.

16. Дарахвелидзе П. Delphi среда визуального программирования. — Санкт-Петербург: BHV, 1996.

17. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. М.: Вильяме, 2002.

18. Джексон П. Введение в экспертные системы. М.: Вильяме, 2001.

19. Дутышева Л.Я. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Методы организации и програмная реализация банка физико-механических свойств материалов для решения задач термовязкопластичности. Н.Новгород: изд-во ННГУ, 1985.

20. Загацкий Б. и др. ФИХАР модульная система программ для реакторных расчетов. - В кн: Труды III семинара по комплексам программ математической физики / Под ред. Яненко Н.Н. — Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1973.

21. Зеливянский Е., Карпиловский В., Криксунов Э. ArchiCAD — Structure CAD (SCAD). Переход от архитектурного решения к расчетной схеме // САПР и графика 2000. - № 10.

22. Зизин М.Н. и др. Автоматизация реакторных расчетов. — М.: Атомиздат, 1974.

23. Зильбершатц А., Стоунбрейкер М., Ульман Дж. Базы данных: достижения и перспективы на пороге 21-го столетия // Системы Управления Базами Данных 1996. -№3 - С. 103-117.

24. Казаков Д.А., Капустин С.А., Коротких Ю.Г. Моделирование процессов деформирования и разрушения материалов и конструкций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1999. 226с.

25. Каплун А. Б., Морозов Е. М., Олферьева М. A. ANSYS в руках инженера. Практическое руководство. 2-е издание. УРСС, 2004.

26. Карпиловский В., Криксунов Э., Перельмутер А., Перельмутер М. Windows-версия проектно-вычислительного комплекса Structure CAD (SCAD) // Проект. 1996. - №2-3.

27. Карпиловский В., Криксунов Э., Перельмутер А., Перельмутер М. Интегрированная система анализа конструкций Structure CAD (SCAD) for Windows 95/98/NT // САПР и графика. 1998. - №10.

28. Карпиловский В., Криксунов Э., Перельмутер М. Программы прочностных расчетов SCAD // Проект. 1998. — №3.

29. Козлов Н.И. Организация вычислительных работ. — М.: Наука, 1981.

30. Коллинз Жд. Повреждение материалов в конструкциях. М.: Мир, 1984.-624с.

31. Конюхов А. В. Основы анализа конструкций в ANSYS. Казань: КГУ, 2001.-102 с.

32. Коротких Ю.Г. Методология оперативной оценки выработанного ресурса при неизотермической малоцикловой усталости // Прикладные проблемы прочности и пластичности. -Н. Новгород, 1991.

33. Коротких Ю.Г. Описание процессов накопления повреждений материала при неизотермическом вязкопластическом деформировании // Проблемы прочности. 1985. -№1.

34. Коротких Ю.Г., Волков И.А., Карпенко С.Н., Золотов А.В., Мееров И.Б. Об одном подходе к моделированию процессов исчерпания ресурса инженерных объектов // Вестник ВГАВТ., Надежность и ресурс в машиностроении.-Н. Новгород, 2003.-Вып. 4. -С. 138-145.

35. Коротких Ю.Г., Волков И.А., Маковкин Г.А. Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения конструкционных материалов. Н.Новгород, 1996.

36. Коротких Ю.Г., Казаков Д.А., Карпенко С.Н., Мееров И.Б. Принципы организации инструментальной программной системы моделирования процессов исчерпания ресурса машиностроительных объектов // Вестник ННГУ. Серия Механика. 1999. - Вып. 1. - С. 13-20.

37. Коротких Ю.Г., Карпенко С.Н., Левин А.А. и др. Система оперативной оценки ресурса изотермических хранилищ поз. Е-2 и Е-3 АР «Капролактам». Описание программы. Отчет 9327-01 13 01-1. Инв.№ 207/2.-Н. Новгород, 1994.

38. Корум, Сартори. Теоретические основы инженерных расчетов. М.: Мир, 1988.

39. Корягин Д.А. и др. Пакет прикладных программ САФРА. Системное наполнение. М.: Препринт ИПМ АН СССР, 1977. - №85.

40. Красновский Е. Е. Освоение программного комплекса ANSYS. — Москва, 2002.-26с.

41. Кренке Д. Теория и практика построения Баз данных. Питер, 2003.

42. Криксунов Э., Микитаренко М., Перельмутер А., Перельмутер М. Программа для расчета стальных строительных конструкций, ч. 1 // САПР и графика. 1999. - №4.

43. Криксунов Э., Микитаренко М., Перельмутер А., Перельмутер М., Программа для расчета стальных строительных конструкций, ч. 2 // САПР и графика. 1999. - №5.

44. Криксунов Э., Микитаренко М., Перельмутер А., Перельмутер М., Рудь Д. ВЕСТ — программа для определения нагрузок на строительные конструкции // CAD Master. 2002. - № 1. - С. 71-73.

45. Криксунов Э., Микитаренко М., Перельмутер М., Скорук JI. КАМИН -программа для конструктивных расчетов и проверок элементов каменных и армокаменных конструкций // CAD Master. 2003. - №2. - С. 80-83.

46. Кузнецов С. Обзор статьи "Modeling Object/Relational Databases" (18 марта 1998 г.). Центр Информационных Технологий. -http://www.citforum.ru/database/digest/dig 1803.shtml.

47. Кузнецов С. Объектно-ориентированные базы данных основные концепции, организация и управление: краткий обзор. - Центр Информационных Технологий. —http ://www. citforum.ru/database/artic les/art 24. shtml.

48. Кузнецов С. Основы современных баз данных. Центр Информационных Технологий. http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtmll

49. Куликов В., Краткий сравнительный анализ программ SCAD, "Лира" ("Мираж") и MicroFe. Проект, 1996. - №2-3.

50. Леметр Ж. Континуальная модель повреждений, используемая для расчета разрушения пластичных материалов // Теоретические основы инженерных расчетов. — 1985. №1.

51. ЛИРА-Windows 9.0 http://www.cad.ru/constructions/lira9.php.

52. Мееров И.Б. Применение инструментальных программных средств для оценки ресурса машиностроительных объектов // Шестая нижегородская сессия молодых ученых. Математические науки. Тезисы докладов. — Н. Новгород, 2001. С. 71-72.

53. Мееров И.Б. Принципы формирования инструментальной среды для разработки программ оценки ресурса машиностроительных конструкций // Конференция "Вычислительная математика и кибернетика 2000". Тезисы докладов. Н. Новгород, 2000. - С. 58.

54. Микитаренко М., Криксунов Э., Перельмутер А., Перельмутер М. Программное обеспечение для проектирования стальных конструкций //

55. VII украинская научно-техническая конференция "Металлические конструкции". Днепропетровск, 2000. - С. 85-90.

56. Митенков Ф.М., Коротких Ю.Г., Санков Е.И., Казаков Д.А., и др. Определение и обоснование оста точного ресурса машиностроительных изделий при долговременной эксплуатации // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1995. — №1. - С. 5-13.

57. Митенков Ф.М., Городов Г.Ф., Коротких Ю.Г. и др. Определение и обоснование остаточного ресурса машиностроительных объектов при долговременной эксплуатации // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1995. -№1. - С. 5-13.

58. Митенков Ф.М., Городов Г.Ф., Коротких Ю.Г. и др. Проблемы обеспечения надежности, ресурса и безопасности ядерных энергетических установок // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2002. — №2.-С. 106-112.

59. Митенков Ф.М., Городов Г.Ф., Коротких Ю.Г. и др. Энциклопедия Машиностроение. T-IV-3. Гл. 4.1. Надежность машин. М.: Машиностроение. 1998.-С. 368-468.

60. Митенков Ф.М., Коротких Ю.Г. К вопросу о создании эксплуатационного мониторинга ресурса оборудования и систем ядерных энергетических установок // Проблемы машиностроения и надежности машин.-2003.-№4.-С. 105-117.

61. Мокеева Г.И. Решение методом конечных элементов задач механики трещин при условиях термосилового нагружения // Труды XVI

62. Международной конференции по теории оболочек и пластин. — Н.Новгород, 1993.

63. Мокеева Г.И. Соотношения устойчивого роста малоцикловых усталостных трещин. Горький, 1990. - 29с.

64. Мокеева Г.И. Численное моделирование кинетики роста трещины при малоцикловой усталости (двумерная постановка). Дисс. на соиск. уч. степ, канд.физ.-мат.наук. Н.Новгород, 1991. - 165с.

65. Мураками М. Сущность механики поврежденной среды и ее приложения к теории анизотропных повреждений при ползучести // Теоретические основы инженерных расчетов. — 1983. №2.

66. Пантелеев В. Ю. ANSYS. Курс молодого бойца. Москва, 2003.

67. Позе Р.Г., Кореньков В.В. Создание и развитие распределенной сети баз данных и знаний в области фундаментальных свойств материи и приклад-ной ядерной физики БАФИЗ-98.http://dbserv.jinr.ru/, http://www.npi.msu.ru/proiinc/bafiz.html.

68. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на С++. — Бином, 2001.

69. Попов Э.В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. -М.: Наука, гл. ред. физ. мат. литер., 1987. - 288 с.

70. Программное обеспечение "Ресурс". -http://pss.spb.ru/sw07resurs.shtml.

71. РД 50-260-81. Методические указания. Расчеты на прочность. Методы механических испытаний материалов. Определение характеристик вязкости разрушения (трещиностойкости) при статическом нагружении. — М.: Издательство стандартов, 1982. — 86с.

72. РД 50-345-82. Методические указания. Расчеты на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при циклическом нагружении. -М.: Издательство стандартов, 1983. 96с.

73. Решение контактных задач в ANSYS 6.1. Москва, 2003. - 138с.

74. Рубенкинг Н. Турбо Паскаль для Windows , т. 1-2. М.: Мир, 1993.

75. Сван Т. Основы программирования в Delphi для Windows 95. Киев: "Диалектика", 1996.

76. Советский энциклопедический словарь. Издание четвертое. М., 1987.

77. Стоунбрейкер М. Объектно-реляционные системы баз данных // Открытые Системы. 1994. - №4.http://www.osp.ru/os/l 994/04/source/43 .html

78. Страчан А., Бегг К., Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. -М.:Вильямс, 2000.

79. Таненбаум Э. Многоуровневая организация ЭВМ. — М.: Мир, 1979.

80. Тейксейра С., Пачеко К. Borland Delphi 6. Руководство разработчика. — Вильяме, 2002.

81. Тенцер А. База данных — хранилище объектов. -http://www.interface.ru/misc/hran01.htm.

82. Фаронов В.В. Delphi 5. Руководство программиста. Нолидж, 2001.

83. Фаронов В.В. Профессиональная работа в Delphi 6. Питер, 2002.

84. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. Нолидж, 2001.

85. Чемберлин Д. Анатомия объектно-реляционных баз данных. -http://www.isuct.ru/~ivt/books/DBMS/DBMS7/dbms/1998/01 02/003.htm|

86. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC.NASTRAN for Windows. -ДМК, 2003.

87. Энциклопедия Машиностроение. T.IV-3. Надежность машин. Глава 1.1. Основные понятия. -М.: Машиностроение, 1998.

88. Энциклопедия Машиностроение. T.IV-3. Надежность машин. Глава 4.3. Изменение ресурса в процессе эксплуатации. Остаточный ресурс объектов повышенной ответственности. — М.: Машиностроение, 1998.

89. Югов В. П. ANSYS? Это очень просто! (Тепломассообмен и гидрогазодинамика). Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000.

90. Fluid-Structure Analysis using MSC/NASTRAN. The MacNeal-Schwendler Corporation. —1995.

91. GeMiS for Windows программы для регистрации, визуализации и анализа экспериментальных данных. - http://www.ara.ru/~gemisl

92. MSC/NASTRAN dynamic analisys. // Seminar notes. — The MacNeal-Schwendler Corporation. 1995.97. "Ресурс". Версия 2.0. Расчет остаточного ресурса трубопроводных систем. http://aist.sibproiect.ru/obzor/truboprowod/resurs.htm.

93. ANSYS Mechanical 8.1. — http://www.ansys.com/ansys/mechanical.htm.

94. Chaboche J.L. Continuous damage mechanics — a tool to describe phenomena before crack initiation //Nuclear engineering design. — 1981.

95. Ioannidis Yannis, Zemankova Maria. Special issue on scientific DB. // Inf. Syst. Oxford, 1995.

96. Blackwell J. AMASE: An Object-Oriented Metadatabase Catalog for Accessing Multi-Mission Astrophysics Data. 1995.

97. Lorie R.A., Kim W., McNabb D., Plouffe W., Meier A. Supporting Complex Objects in a Relational System for Engineering Databases. Queiy Processing in Database Systems. New York e.a.: Springer. - 1985.

98. Meyer B. Object-oriented Software Construction. NY: Prentice-Hall, 1988.

99. MSC.Nastran расчет и оптимизация конструкций. — http://www.mscsoftware.ru.

100. MSC.Nastran. http://science.askold.net.

101. MSC.Nastran. -http://www.mscsoftware.com/products/products detail.cfm?PI=7.

102. Myers, G. Advances in Computer Architecture. Second Edition. NY: John Wiley and Sons, 1982.

103. Rumbaugh, J. Relational Database Design Using an Object-oriented Methodology // Communications of the ACM. 1988. - vol.31(4).

104. Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F. and Lorensen, W. Object-oriented Modeling and Design. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1991.

105. Savalle S. Caietand G. Microancurcage, micropropagation at endommagement // Le Reshershe Aerospatiale. 1982. — №6.

106. Smith Terence R., Su Jinwen etc. Computational modeling systems // Inf. Syst. Oxford, 1995.

107. Stonebraker M., Rowe L., Lindsay В., Gray J., Carey M., Brodie M., Bernstein Ph., Beech D. Third-Generation Data Base System Manifesto // Proc. IFIP WG 2.6 Conf. on Object-Oriented Databases. 1990.

108. Stroustrup B. What Is Object-oriented Programming? // IEEE Software. -1988. vol.5(3).

109. Wegner, P. October 1987. Dimensions of Object-oriented Language Design // SIGPLAN Notices. vol.22(12).

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.