<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-8341</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ЛОКАЛЬНО – СРЕДИННЫЙ ИЗГИБ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ТОНКИХ ПЛАСТИН</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Коцюба</surname>
              <given-names>И.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kotsyuba</surname>
              <given-names>I.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>petryaevne@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf405000"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Петряев</surname>
              <given-names>Н.Е.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Petryaev</surname>
              <given-names>N.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>petryaevne@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf405000"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ветошкин</surname>
              <given-names>Ю.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Vetoshkin</surname>
              <given-names>Yu.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>gazeev_m@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affdf405000"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affdf405000">
        <institution xml:lang="ru">ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ural State Forest Engeneering University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-01-12">
        <day>12</day>
        <month>01</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>158</fpage>
      <lpage>158</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=8341</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной статье представлена математическая модель расчета прочностных характеристик многослойных пластин композиционного материала. Установленные зависимости позволяют объективно оценить оптимальные технологические режимы многослойных пластин при статическом изгибе. Исследована прочность нового конструкционного композитного материала, обладающего анизотропией механических свойств; предлагаемый в настоящей статье математический расчет позволяет предсказать, как будут изменяться характеристики прочности анизотропных древесных материалов. Полученные зависимости можно применять не только при расчете сопротивления на изгиб, но и при растяжении, сжатии, скалывании, смятии на грани максимальных нагрузок, в соответствии с законом Гука, для объяснения вариантов перераспределения напряжений в образцах различной толщины (слоистости) как самого материала, так и в клеевых слоях и шпоне. Перспективы в этом отношении открываются при сочетании многослойной древесины с пластмассами, металлами и другими материалами.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This article presents a mathematical model of calculation the strength characteristics of the composite laminated plates. The dependence allows to estimate the optimal process conditions of laminated plates in static bending. Investigating the structural strength of the new material that is highly anisotropic mechanical properties, proposed in this article a mathematical calculation, allows us to predict what will change the characteristics of strength of anisotropic wood. Obtained relationships can be applied not only in the calculation of the resistance to bending, but in tension, compression, scaling, crumpled on the verge of loads, according to Hooke&amp;acute;s law, to explain the options stress distribution in the samples of different thicknesses (bedding), both the material and in the adhesive layer and veneer. Prospects in this regard are opened with a combination of multi-layered wood with plastics, metals and other materials</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>композитные материалы</kwd>
        <kwd>статический изгиб</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>composite materials</kwd>
        <kwd>static bending.</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Бойтемиров Ф.А., Головина В.М., Улицкая Э.М. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. – М. : Академия, 2006. – 157 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Мэтьюз Ф., Ролингс Р. Композитные материалы. Механика и технология. – М. : Техносфера, 2004. – 408 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Соболев Ю.С. Древесина как конструкционный материал. – М. : Лесная промышленность, 1979. – 245 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Соболев Ю.С. Новый способ испытания древесины при статическом изгибе. – М. : Лесная промышленность, 1977. – 243 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Фрейдин А.С. Прочность и долговечность клеевых соединений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1981. – 272 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
