Список использованной литературы:
1. Адеканмби А.О. и Вулф Д. (2024). Добыча и переработка твердых полезных ископаемых с использованием инновационных технологий в Нигерии. Журнал науки, технологий и образования ATBU, 12 (1), 1-16
2. Аделеке, О.К., Сегун, И.Б., и Олаойе, А.И.К. (2019). Влияние внутреннего контроля на предотвращение мошенничества в депозитных банках Нигерии. Нигерийские исследования в области экономики и менеджмента, 2(1), 42-51
3. Алами А.Х., Олаби А.Г., Алашкар А., Аласад С., Альджагуб Х., Резк Х. и Абделькарим М.А. (2023). Аддитивное производство в аэрокосмической и автомобильной промышленности: последние тенденции и роль в достижении целей устойчивого развития. Инженерный журнал "Айн Шамс", 14 (11), 102516.
4. Альдосери А., Аль-Халифа К. и Хамуда А. (2023). Дорожная карта интеграции автоматизации с оптимизацией процессов для цифровой трансформации на базе искусственного интеллекта.
5. АЛЬ-Хасауна, Ю.А. (2023). Обзор использования искусственного интеллекта в сфере безопасности и конфиденциальности: достижения в исследованиях, приложения, возможности и проблемы. Индонезийский научно-технический журнал, 8 (1), 79-96.
6. Альтлиуи, Х., и Мурди, Ю. (2023). Раскрытие потенциала искусственного интеллекта: исследование передовых технологий, которые трансформируют бизнес. Международный журнал компьютерной инженерии и науки о данных (IJCEDS), 3 (2), 1-12.
© Ходжамкулов Д.Ф., 2024
УДК 62
Худдыева Р., старший преподаватель, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,
Ашхабад, Туркменистан Кошилиева А., преподаватель, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,
Ашхабад, Туркменистан Аннабаев С., преподаватель, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,
Ашхабад, Туркменистан Байджыков Х., студент, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,
Ашхабад, Туркменистан Научный руководитель: Ыбадуллаев А., преподаватель, Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева,
Ашхабад, Туркменистан
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ОБОЛОЧЕК, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ОКРУЖАЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ, НА ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
Аннотация
В статье проведен анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрических оболочек, взаимодействующих с окружающим основанием, в плоской и пространственной постановках задач.
Ключевые слова:
тонкостенные элементы, оболочка, строительная конструкция, труба, резервуар, напряженно-деформированное состояние.
Тонкостенные элементы - оболочки широко применяются в современных строительных конструкциях. Их используют в транспортном, промышленном и гражданском строительстве при сооружении башен, опор, резервуаров, сводов, тоннелей и т. д.
Очень широкое применение они имеют в нефтегазовой отрасли: это трубы, резервуары и многое другое. Оболочки имеют ряд преимуществ: они способны эффективно воспринимать приложенную нагрузку за счет своей геометрической формы, эстетичны и предпочтительны с архитектурной точки зрения.
Особую роль оболочечные элементы играют в подземных сооружениях, где часто используют цилиндрические и другие сводчатые поверхности.
При достаточно широком исследовании особенностей работы цилиндрических оболочек остаются вопросы по учету влияния контактного взаимодействия оболочки и основания, нелинейности происходящих процессов и изменению напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочки в ходе ее монтажа, что не позволяет дать реальную оценку НДС и устойчивости таких конструкций от начала строительных работ до их завершения.
Это предопределяет актуальность темы исследования по развитию методов расчета оболочек, взаимодействующих с окружающим основанием, на прочность, устойчивость и жесткость.
Для решения поставленных в научной работе задач будет применен метод конечных элементов в перемещениях, включающий построение расчетных моделей рассматриваемых систем, их численные линейный и геометрически, физически и конструктивно нелинейный анализы. С целью учета развития пластических деформаций материалов использована теория пластического течения с критериями пластичности Мора - Кулона и Друкера - Прагера. (Программный комплекс «ЛИРА», "MATHLAB").
Рисунок 1 - Оболочка сферического типа
Список используемой литературы:
1. Акулич, В. Ю. Определение критической нагрузки цилиндрической оболочки, взаимодействующей с окружающим основанием / В. Ю. Акулич // Труды НПК «Неделя науки - 2020». «Наука МИИТа -транспорту» М.: МИИТ, 2020. - С. 11-31.
© Худдыева Р., Кошилиева А., Аннабаев С., Байджыков Х., 2024
УДК 336.77
Чарваев Г.Б.
Преподаватель,
Туркменский государственный институт экономики и управления,
г. Ашхабад, Туркменистан Атаев Н.Н. Преподаватель,
Туркменский государственный университет имени Махтумкули,
г. Ашхабад, Туркменистан
ИНТЕГРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ФИНАНСОВУЮ МАТЕМАТИКУ
Аннотация
Данная работа исследует потенциал интеграции моделей фрактальной геометрии в область финансовой математики. Фрактальная геометрия предлагает новый подход к анализу структур финансовых временных рядов, позволяя более эффективно моделировать рыночные процессы и принимать обоснованные финансовые решения.
Ключевые слова
Интеграция, модели, фрактальная геометрия, финансовая математика, анализ временных рядов, рыночные процессы.