<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RUDN Journal of Engineering Research</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">RUDN Journal of Engineering Research</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2312-8143</issn><issn publication-format="electronic">2312-8151</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">43087</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2312-8143-2024-25-4-337-347</article-id><article-id pub-id-type="edn">EPVUJA</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Possibilities of constructing design load diagrams of a helical cable shock damper when the direction of inertia forces changes</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Возможности построения расчетных нагрузочных диаграмм спирально-тросового амортизатора при изменении направления действия сил инерции</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1631-893X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">4397-1569</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Reizmunt</surname><given-names>Elena M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рейзмунт</surname><given-names>Елена Михайловна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of Laboratory of Computational Mechanics and Risk Analysis</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории вычислительной механики и риск-анализа</p></bio><email>e.sigova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5256-3871</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9816-9080</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Doronin</surname><given-names>Sergey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Доронин</surname><given-names>Сергей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of Laboratory of Computational Mechanics and Risk Analysis</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вычислительной механики и риск-анализа</p></bio><email>mr.svdoronin@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center for Information and Computational Technologies</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>25</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 25, NO4 (2024)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 25, №4 (2024)</issue-title><fpage>337</fpage><lpage>347</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-02"><day>02</day><month>03</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Reizmunt E.M., Doronin S.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Рейзмунт Е.М., Доронин С.В.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Reizmunt E.M., Doronin S.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Рейзмунт Е.М., Доронин С.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/43087">https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/43087</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Currently, experimental load diagrams in several main directions of load perception are used to describe the stiffness characteristics of cable shock dampers. In this case, the direction of the action of inertia forces in relation to the damping system can be arbitrary. The idea of constructing calculated load diagrams when the direction of load action changes is to interpolate experimental load diagrams located in the plane in which the direction of load action changes. To construct design load diagrams, two fundamentally different approaches are used: their direct interpolation and interpolation of the Young’s modulus of an isotropic curved beam-cable simulator with its subsequent display in a numerical model, its multivariate computer analysis and construction of design load diagrams. Examples of constructing calculated load diagrams when changing the direction of the load are given. The limitations of using this approach are determined.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В настоящее время для описания жесткостных характеристик тросовых амортизаторов используются экспериментальные нагрузочные диаграммы в нескольких основных направлениях восприятия нагрузки. При этом направление действие сил инерции по отношению к системе амортизации может быть произвольным. Идея построения расчетных нагрузочных диаграмм при изменении направления действия нагрузки заключается в интерполяции экспериментальных нагрузочных диаграмм, находящихся в плоскости, в которой изменяется направление действия нагрузки. Для построения расчетных нагрузочных диаграмм используются два принципиально различных подхода: непосредственное их интерполирование и интерполирование модуля Юнга изотропного кривого бруса-имитатора троса с последующим его отображением в численной модели, его многовариантным компьютерным анализом и построением расчетных нагрузочных диаграмм. Приведены примеры построения расчетных нагрузочных диаграмм при изменении направления действия нагрузки. Определены ограничения применения указанного подхода.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>damping system</kwd><kwd>static calculation</kwd><kwd>cable modeling</kwd><kwd>damper stiffness</kwd><kwd>multi-model approach</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>система амортизации</kwd><kwd>статический расчет</kwd><kwd>моделирование троса</kwd><kwd>жесткость амортизатора</kwd><kwd>многомодельный подход</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The work was performed within the framework of the state assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the Federal Research Center for Information and Computing Technologies, No. 122010800028-4 “Development and analysis of information and computing technologies in the tasks of monitoring and creating digital counterparts of various phenomena and objects.”</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ для Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, № 122010800028-4 «Разработка и анализ информационных и вычислительных технологий в задачах мониторинга и создания цифровых двойников различных явлений и объектов».</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Il’inskij VS. Protection of Radio Electronic Equip-ment and Precision Equipment from Dynamic Impacts. Moscow: Radio i svjaz’ Publ.; 1982. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ильинский В.С. Защита РЭА и прецизионного оборудования от динамических воздействий. Москва : Радио и связь, 1982. 296 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Grigor’ev NV. Vibration of power machines. Refe-rence manual. Leningrad: Mashinostroenie Publ.; 1974. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Григорьев Н.В. Вибрация энергетических машин : справочное пособие. Ленинград : Машиностроение, 1974. 464 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Il’inskij VS. Protection of devices from dynamic effects. Moscow: Jenergija Publ.; 1970. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ильинский В.С. Защита аппаратов от динамических воздействий. Москва : Энергия, 1970. 320 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Balaji PS, Moussa L, Rahman ME, Ho LH. An ana-lytical study on the static vertical stiffness of wire rope isolators. Journal of Mechanical Science and Technology. 2016;30(1):287–295. https://doi.org/10.1007/s12206-015-1232-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Balaji P.S., Moussa L., Rahman M.E., Ho L.H. An analytical study on the static vertical stiffness of wire rope isolators // Journal of Mechanical Science and Technology. 2016. Vol. 30. No. 1. P. 287-295. https://doi.org/10.1007/s12206-015-1232-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ponomarev JuK, Posohov PV. Development ofa mathematical model of a cable shock damper with an ensemble of elements of a radius-rectilinear configuration. New materials and technologies in mechanical engineering. 2013;(18):105–110. (In Russ.) EDN: RZGLZF</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пономарев Ю.К., Посохов П.В. Разработка математической модели тросового виброизолятора с ансамблем элементов радиусно-прямолинейной конфигурации // Новые материалы и технологии в машиностроении. 2013. № 18. С. 105-110. EDN: RZGLZF</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ponomarev JuK., Posohov PV., Simakov OB. Development of procedure for calculation of characteristics of cable shock damper with radius and rectilinear sections of centerline. New materials and technologies in mechanical engineering. 2014;(20):66–74. (In Russ.) EDN: SXXVXV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пономарев Ю.К., Посохов П.В., Симаков О.Б. Разработка методики расчета характеристик тросового виброизолятора с радиусным и прямолинейными участками осевой линии // Новые материалы и технологии в машиностроении. 2014. № 20. С. 66-74. EDN: SXXVXV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kastratović GM, Vidanović ND. Some Aspects of 3D Finite Element Modeling of Independent Wire Rope Core. FME Transactions. 2011;39(1):37–40.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kastratović G.M., Vidanović N.D. Some Aspects of 3D Finite Element Modeling of Independent Wire Rope Core // FME Transactions. 2011. Vol. 39. No. 1. P. 37-40.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gai J, Yan K, Deng Q, Sun M, Ye F. A Finite Element Model for a 6 × K31WS + FC Wire Rope anda Study on Its Mechanical Responses with or without Wire Breakage. Applied Sciences. 2023;13(14):8407. https://doi.org/10.3390/app13148407</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Gai J., Yan K., Deng Q., Sun M., Ye F. A Finite Element Model for a 6 × K31WS + FC Wire Rope and a Study on Its Mechanical Responses with or without Wire Breakage // Applied Sciences. 2023. Vol. 13. No. 14. P. 8407. https://doi.org/10.3390/app13148407</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Cen B, Lu X, Zhu X. Research of numerical simu-lation method on vertical stiffness of polycal wire rope isolator. Journal of Mechanical Science and Technology. 2018;32(6):2541–2549. https://doi.org/10.1007/s12206-018-0511-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Cen B., Lu X., Zhu X. Research of numerical simulation method on vertical stiffness of polycal wire rope isolator // Journal of Mechanical Science and Technology. 2018. Vol. 32. No. 6. P. 2541-2549. https://doi.org/10.1007/s12206-018-0511-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pólya G. Mathematics and plausible reasoning. Moscow: Nauka Publ.; 1975. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. Москва : Наука, 1975. 464 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Doronin SV. Linearization of the rigidity of a three-dimensional model of a cable shock damper when analyzing the dynamic behavior of a shock-absorbing system. Materials of the conference “Ljapunovskie chtenija 2023.” Irkutsk: ISDCT SB RAS; 2023. p. 28–30. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Доронин С.В. Линеаризация жесткости трехмерной модели тросового виброизолятора при анализе динамического поведения системы амортизации // Материалы конференции «Ляпуновские чтения 2023». Иркутск : ИДСТУ СО РАН, 2023. С. 28-30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Doronin SV, Reizmunt EM, Pokhabov YuP. Com-puter simulation of vibration tests of absorption system on rope-type vibration isolators. Automation. Modern tech-nologies. 2023;77(12):550–555. (In Russ.) https://doi.org/10.36652/0869-4931-2023-77-12-550-555</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Доронин С.В., Рейзмунт Е.М., Похабов Ю.П. Компьютерное моделирование виброиспытаний системы амортизации на тросовых виброизоляторах // Автоматизация. Современные технологии. 2023. Т. 77. № 12. С. 550-555. https://doi.org/10.36652/0869-4931-2023-77-12-550-555</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
