The Experts below are selected from a list of 1035 Experts worldwide ranked by ideXlab platform
Antonio Gonzalez Cantalapiedra - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
comparison of holding power of three different pin designs for external skeletal fixation in avian bone a study in common buzzard buteo buteo
Veterinary Surgery, 2008Co-Authors: Eva Castiñeiras Pérez, Marcos Segade Seoane, Blanca Villanueva Santamarina, Antonio Gonzalez CantalapiedraAbstract:OBJECTIVE: (1) To evaluate resistance to axial extraction of 3 pin designs in avian humerus and tibiotarsus; (2) to assess the effect of pin location within the bone on holding power; and (3) to assess the influence of Thread Pitch on holding power. STUDY DESIGN: Resistance of pins to axial extraction was measured immediately after insertion. ANIMALS: Adult common buzzards (Buteo buteo; n=9). METHODS: Different pin designs (1 smooth; 2 Threaded pins, differing in Pitch) were inserted into the proximal and distal metaphysis and the proximal, middle, and distal diaphysis of the humerus and tibiotarsus. Maximum force required for axial extraction of pins was recorded. RESULTS: Smooth pins had the lowest extraction force (P<.05). Pins inserted into the diaphysis (proximal, middle and distal) of the humerus and the distal metaphysis of the tibiotarsus had a greater pullout strength than pins in other locations. Pins with a smaller Pitch inserted into the proximal diaphysis and distal metaphysis of the humerus, and the proximal metaphysis of the tibiotarsus had significantly greater holding power than pins with a larger Pitch (P<.05). CONCLUSIONS: Pins inserted into the diaphysis of humerus and the distal metaphysis of the tibiotarsus are better at resisting extraction. Pins with a smaller Pitch possess greater holding power than pins with a larger Pitch in avian humerus and tibiotarsus. CLINICAL RELEVANCE: Consideration should be given to pin location and Thread Pitch, when choosing external skeletal fixation to repair an avian humeral or tibiotarsal fracture.
-
comparison of holding power of three different pin designs for external skeletal fixation in avian bone a study in common buzzard buteo buteo
Veterinary Surgery, 2008Co-Authors: Eva Castiñeiras Pérez, Blanca Villanueva Santamarina, Marcos Seoane, Antonio Gonzalez CantalapiedraAbstract:Objective (1) To evaluate resistance to axial extraction of 3 pin designs in avian humerus and tibiotarsus; (2) to assess the effect of pin location within the bone on holding power; and (3) to assess the influence of Thread Pitch on holding power. Study Design Resistance of pins to axial extraction was measured immediately after insertion. Animals Adult common buzzards (Buteo buteo; n=9). Methods Different pin designs (1 smooth; 2 Threaded pins, differing in Pitch) were inserted into the proximal and distal metaphysis and the proximal, middle, and distal diaphysis of the humerus and tibiotarsus. Maximum force required for axial extraction of pins was recorded. Results Smooth pins had the lowest extraction force (P<.05). Pins inserted into the diaphysis (proximal, middle and distal) of the humerus and the distal metaphysis of the tibiotarsus had a greater pullout strength than pins in other locations. Pins with a smaller Pitch inserted into the proximal diaphysis and distal metaphysis of the humerus, and the proximal metaphysis of the tibiotarsus had significantly greater holding power than pins with a larger Pitch (P<.05). Conclusions Pins inserted into the diaphysis of humerus and the distal metaphysis of the tibiotarsus are better at resisting extraction. Pins with a smaller Pitch possess greater holding power than pins with a larger Pitch in avian humerus and tibiotarsus. Clinical Relevance Consideration should be given to pin location and Thread Pitch, when choosing external skeletal fixation to repair an avian humeral or tibiotarsal fracture. © 2008 by The American College of Veterinary Surgeons.
Z Sun - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
influence of tool Thread Pitch on material flow and thermal process in friction stir welding
Journal of Materials Processing Technology, 2020Co-Authors: Z SunAbstract:Abstract A three-dimensional transient computational fluid dynamics model is developed to analyze the influence of tool Thread Pitch on the material flow and thermal process in friction stir welding (FSW) of aluminum alloy plates. Four tool designs with different Thread Pitch are considered, the information of material flow velocity in the shear layer is extracted by analyzing the distribution of the tracking particles which are released at the starting points of streamlines, and the effect of Thread Pitch on material flow velocity is examined. Pin Thread can effectively prevent the speed sudden change at advancing side, which is easy to occur with unThreaded pin. The total heat generation decreases with increase in Thread Pitch, which results in the decrease in peak temperature in FSW process. The calculated and measured thermal cycles and thermo-mechanically affected zone boundary match with each other.
Noriyoshi Shimizu - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
biomechanical effect of abutment on stability of orthodontic mini implant a finite element analysis
Clinical Oral Implants Research, 2005Co-Authors: Mitsuru Motoyoshi, Shinya Yano, Takashi Tsuruoka, Noriyoshi ShimizuAbstract:Abstract: The biomechanical influences of primary factors on titanium mini-implant, which is used as an anchorage for orthodontic tooth movement, were quantified using the three-dimensional finite element method. Six types of finite element models were designed to show various Thread Pitches from 0.5 to 1.5 mm. Three models were designed with abutment and three other models without abutment. A traction force of 2 N was applied to the head of the mini-implant or abutment to be at 45° to the bone surface. No remarkable differences were observed in the stress distribution patterns regardless of Thread Pitch variance. However, the stress distribution was remarkably different between models with abutment and without abutment. The maximum stress of the model with abutment and Thread Pitch 0.5 mm was the least as compared with the other models. Areas of high-level stress were obviously smaller than in the models without abutment. The plots of the displacement distributions of the models with abutment also presented significant pattern differences as compared with the models without abutment. The high-level area was localized to the head of the implant and the abutment in models with abutment. Therefore, the existence of the abutment is significantly useful in decreasing the stress concentration on the bone, while the effect of Thread Pitch was uncertain.
Жигилій, Дмитро Олексійович - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
Modeling of a Stress-Strain State of Detachable Connection in Details of Reinforced Composite Materials with Cea Method
'Walter de Gruyter GmbH', 2020Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Довгополов, Андрей Юрьевич, Dovhopolov, Andrii Yuriiovych, Некрасов, Сергій Сергійович, Некрасов, Сергей Сергеевич, Nekrasov, Serhii Serhiiovych, Жигилій, Дмитро Олексійович, Жигилий, Дмитрий Алексеевич, Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych, Савченко, Євген МиколайовичAbstract:In order to study the strength of the proposed rope Threaded joint for machine parts made of reinforced composite materials, a modeling of a stress-strain state was conducted using the software of finite-element analysis LS-DYNA. Stress-strain state modeling was conducted for a rope Threaded joint, affecting on the main performance parameters considered to be p – Thread Pitch (p = 4 mm), and t – Thread depth (t = 1 mm). The main Thread parameters taken for the model were up to the metric Thread М6 (ISO 724:1993) parameters
-
Research on effect of fiber reinforced composite material's elastic characteristics on strength of rope Threaded joint
'National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute', 2020Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Некрасов, Сергій Сергійович, Жигилій, Дмитро ОлексійовичAbstract:З метою дослідження впливу пружніх характеристик армованого композиційного матеріалу на міцність роз’ємного гвинтового з’єднання з круглою різьбою, був проведений комплекс експериментів із його визначення. Оскільки, запропонована авторами в попередніх наукових працях скінченно-елементна імітаційна модель роз’ємного гвинтового з’єднання з круглою різьбою, була підтверджена експериментальним дослідженням, було вирішено використати її, для дослідження впливу пружніх характеристик армованого композиту на міцність представленого гвинтового з’єднання з круглою різьбою. Дослідження проводилося із використанням імітаційної моделі гвинтового з’єднання в системі скінчено елементного аналізу LS-DYNA. В нашому випадку армований матеріал вважався – односпрямованим ортотропним матеріалом, для якого згідно з розрахунковими залежностями С. М. Верещаки, найбільший вплив на пружні характеристики має параметр ψ1 – відносна площа арматури в площині перерізу в поздовжньому напрямку. Саме її було вирішено змінювати в дозволених межах, щоб отримати дані про вплив пружніх характеристик на міцність гвинтового з’єднання в армованому композиті. Основні параметри гвинтового з’єднання для проведення дослідження вибирали за конкретною схемою, яка підходить для повного факторного експерименту за класичною схемою його виконання. У нашому випадку побудова матриці повного факторного експерименту була реалізована на двох рівнях за трьома факторами. Таким чином була реалізована матриця типу 23. У зазначеному дослідженні глибина профілю різьби t змінювалася в межах 0,5 ≤ t ≤ 1,0, крок різьби p – у межах 1,0 ≤ p ≤ 4,0, а параметр ψ1 – в межах 0,1 ≤ ψ1 ≤ 0,7. В результаті проведеного в роботі дослідження отримали, що максимальні показники міцності будуть для гвинтового з’єднання з такими основними геометричними параметрами: значення кроку - р = 4 мм, а значення глибини профілю різьби - t = 0,8 мм, значення відносного об’ємного вмісту арматури шару в поздовжньому напрямку - ψ1=0,7. Значення максимальної сили яку витримає з’єднання із основними параметрами зазначеними вище, складатиме Rmax= 22,5 кН.A series of experiments was conducted in order to investigate the influence of the elastic characteristics of the reinforced composite material on the strength of the detachable rope Threaded joint. Since the finite element simulation model of the detachable rope Threaded joint was confirmed by an experimental study, it was decided to use it to investigate the influence of the elastic characteristics of the reinforced composite on strength of the presented detachable rope Threaded joint. The study is conducted using a simulation model of the Threaded joint using a finite element analysis system LS-DYNA. The fibre reinforced material is considered to be a unidirectional orthotropic material, for which according to the calculated by Vereshchaka S. dependencies the greatest influence on the elastic characteristics of which has a parameter ψ1. It is the fiber area ratio in the cross-sectional plane along the longitudinal direction. This parameter is varied within the permitted limits to obtain data on the effect of elastic characteristics on the strength of the Threaded joint in the reinforced composite. The basic parameters of the Threaded joint are chosen according to a specific scheme, which is suitable for a full factorial experiment according to the classical execution scheme. The construction of the matrix of the full factor experiment is implemented at two levels by three factors. Thus, the type 23 matrix was implemented. The Thread depth t is varied within 0.5 ≤ t ≤ 1.0, the Thread Pitch p – within 1.0 ≤ p ≤ 4.0 and parameter ψ1 - within 0.1 ≤ ψ1 ≤ 0.7. As a result of the study, it has been obtained that the maximum strength is for a Threaded joint with the following basic geometric parameters: the Thread Pitch p = 4 mm, and the Thread depth of the profile t = 0.8 mm, the value of the relative volumetric content of the reinforcement in the longitudinal layer direction ψ1 = 0.7. So that the maximum force, which joint can withstand, is up to Rmax = 22.5 kN
-
Strain-stress states simulation of detachable joint for reinforced composites by FEM
'National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute', 2019Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Некрасов, Сергій Сергійович, Жигилій, Дмитро ОлексійовичAbstract:З метою дослідження міцності запропонованого роз'ємного з'єднання з круглою різьбою для деталей, виготовлених з армованих композиційних матеріалів, було проведене моделювання напружено-деформованого стану з використанням системи скінченно-елементного аналізу LS-DYNA. Моделювання напружено-деформованого стану, відбувалося для різьбового з'єднання з круглою різьбою, основними параметрами, що впливають на працездатність, якого вважаються p – крок різьб (p = 4 мм), і t – глибина профілю різьби (t = 1 мм) (профіль зображено на рис. 2) згідно з ISO 10208 та DIN 20317. Основні параметри різьби, що брали для моделювання, були наближені до параметрів, які має метрична різьба М6 (ГОСТ 24705-81). Гайка з армованих композиційних матеріалів із круглою внутрішньою різьбою та металева вставка із зовнішньою різьбою для проведення моделювання були виконанні у вигляді 3D-CAD-моделей у графічному редакторі SOLIDWORKS, для скорочення часу розрахунків із з’єднання був вирізаний окремий сегмент. Створення скінченно-елементної сітки також виконане засобами цього графічного редактора, до складу якого входить модуль COSMOSWORKS, що має вбудований генератор даної сітки. Розмір скінченних елементів гайки з армованого композита вибирали виходячи з того, щоб розрахунок займав прийнятний час. Розмір грані скінченного елемента становив від 0,05 до 0,15 мм. Механічні характеристики армованого композиційного матеріалу отримували експериментальним шляхом та вносили до командного файлу LS-DYNA за допомогою двох ключових слів: *MAT_COMPOSITE_DAMAGE – модель матеріалу тип 22 та *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC – модель матеріалу тип 10. Поєднання цих ключових слів при створенні моделі анізотропного тіла дозволило в повному обсязі задати всі механічні властивості армованого склопластикового матеріалу для моделювання. Одержані в результаті основні показники міцності виявилися на досить високому рівні – максимальна сила, яку витримало з'єднання, згідно з даними моделювання становила Fmax = 13,76 кН. Максимальні напруження та деформації згідно з опрацьованими в постпроцесорі LS-PrePost-2.4 даними моделювання варіюються в досить високих межах, що підвереджує гіпотезу адекватної роботи роз'ємного різьбового з'єднання з круглою різьбою в деталях, виготовлених з армованих композитів, через відсутність гострих концентраторів напружень та дає підставу для подальшого проведення експериментального дослідження міцності.The strain-stress state simulation has been made by FEM (finite element method) simulation software LS-DYNA for strength investigation of proposed rope Thread detachable joint for reinforced composites. The stress-strain state simulation occurred for the rope Thread detachable joint for reinforced composites. Main affecting working efficiency parameters are p – a screw Thread Pitch (p = 4 mm), and t – a Thread depth (t = 1 mm, the profile is depicted in Figure 2) according to ISO 10208 and DIN 20317. The main Thread parameters for modeling have been approximated to metric Thread M6 (GOST 24705-81). The nut made of reinforced composites with inner rope Thread and a metal Threaded insert for simulation have been presented as the 3D computer-aided engineering models formed in computer program SOLIDWORKS. A separate segment is cut to the calculation time reduce. Also, a finite-element mesh is created by mentioned program: it includes a module of finite-element analysis COSMOSWORKS, which has a built-in finite element mesh generator. The finite element's size of a reinforced composite nut is chosen based on reasonability for calculation time. The edge finite element’s size was from 0.05 up to 0.15 mm. The elastic properties of the reinforced composite material have been obtained experimentally and input into the LS-DYNA command file, using the two keywords *MAT_COMPOSITE_DAMAGE – material model type 22 and *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC – material model type 10. A combination of these key data in creating an anisotropic rigid body model has allowed to fully fulfill simulation of all fiber reinforced material's mechanical properties during modeling. The resulting main strength properties are appeared to be high enough - the maximum axial force that the compound withstands according to the simulation has been found equal to 13.76 kN. The maximal stresses and strains according to the postprocessor LS-PrePost-2.4 results vary in rather high limits, which underscore the hypothesis of rope Thread detachable joint’s performance adequacy in the reinforced composite parts due to the absence of sharp stress concentrators, and provide the basis for further experimental strength study
Довгополов, Андрій Юрійович - One of the best experts on this subject based on the ideXlab platform.
-
Modeling of a Stress-Strain State of Detachable Connection in Details of Reinforced Composite Materials with Cea Method
'Walter de Gruyter GmbH', 2020Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Довгополов, Андрей Юрьевич, Dovhopolov, Andrii Yuriiovych, Некрасов, Сергій Сергійович, Некрасов, Сергей Сергеевич, Nekrasov, Serhii Serhiiovych, Жигилій, Дмитро Олексійович, Жигилий, Дмитрий Алексеевич, Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych, Савченко, Євген МиколайовичAbstract:In order to study the strength of the proposed rope Threaded joint for machine parts made of reinforced composite materials, a modeling of a stress-strain state was conducted using the software of finite-element analysis LS-DYNA. Stress-strain state modeling was conducted for a rope Threaded joint, affecting on the main performance parameters considered to be p – Thread Pitch (p = 4 mm), and t – Thread depth (t = 1 mm). The main Thread parameters taken for the model were up to the metric Thread М6 (ISO 724:1993) parameters
-
Research on effect of fiber reinforced composite material's elastic characteristics on strength of rope Threaded joint
'National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute', 2020Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Некрасов, Сергій Сергійович, Жигилій, Дмитро ОлексійовичAbstract:З метою дослідження впливу пружніх характеристик армованого композиційного матеріалу на міцність роз’ємного гвинтового з’єднання з круглою різьбою, був проведений комплекс експериментів із його визначення. Оскільки, запропонована авторами в попередніх наукових працях скінченно-елементна імітаційна модель роз’ємного гвинтового з’єднання з круглою різьбою, була підтверджена експериментальним дослідженням, було вирішено використати її, для дослідження впливу пружніх характеристик армованого композиту на міцність представленого гвинтового з’єднання з круглою різьбою. Дослідження проводилося із використанням імітаційної моделі гвинтового з’єднання в системі скінчено елементного аналізу LS-DYNA. В нашому випадку армований матеріал вважався – односпрямованим ортотропним матеріалом, для якого згідно з розрахунковими залежностями С. М. Верещаки, найбільший вплив на пружні характеристики має параметр ψ1 – відносна площа арматури в площині перерізу в поздовжньому напрямку. Саме її було вирішено змінювати в дозволених межах, щоб отримати дані про вплив пружніх характеристик на міцність гвинтового з’єднання в армованому композиті. Основні параметри гвинтового з’єднання для проведення дослідження вибирали за конкретною схемою, яка підходить для повного факторного експерименту за класичною схемою його виконання. У нашому випадку побудова матриці повного факторного експерименту була реалізована на двох рівнях за трьома факторами. Таким чином була реалізована матриця типу 23. У зазначеному дослідженні глибина профілю різьби t змінювалася в межах 0,5 ≤ t ≤ 1,0, крок різьби p – у межах 1,0 ≤ p ≤ 4,0, а параметр ψ1 – в межах 0,1 ≤ ψ1 ≤ 0,7. В результаті проведеного в роботі дослідження отримали, що максимальні показники міцності будуть для гвинтового з’єднання з такими основними геометричними параметрами: значення кроку - р = 4 мм, а значення глибини профілю різьби - t = 0,8 мм, значення відносного об’ємного вмісту арматури шару в поздовжньому напрямку - ψ1=0,7. Значення максимальної сили яку витримає з’єднання із основними параметрами зазначеними вище, складатиме Rmax= 22,5 кН.A series of experiments was conducted in order to investigate the influence of the elastic characteristics of the reinforced composite material on the strength of the detachable rope Threaded joint. Since the finite element simulation model of the detachable rope Threaded joint was confirmed by an experimental study, it was decided to use it to investigate the influence of the elastic characteristics of the reinforced composite on strength of the presented detachable rope Threaded joint. The study is conducted using a simulation model of the Threaded joint using a finite element analysis system LS-DYNA. The fibre reinforced material is considered to be a unidirectional orthotropic material, for which according to the calculated by Vereshchaka S. dependencies the greatest influence on the elastic characteristics of which has a parameter ψ1. It is the fiber area ratio in the cross-sectional plane along the longitudinal direction. This parameter is varied within the permitted limits to obtain data on the effect of elastic characteristics on the strength of the Threaded joint in the reinforced composite. The basic parameters of the Threaded joint are chosen according to a specific scheme, which is suitable for a full factorial experiment according to the classical execution scheme. The construction of the matrix of the full factor experiment is implemented at two levels by three factors. Thus, the type 23 matrix was implemented. The Thread depth t is varied within 0.5 ≤ t ≤ 1.0, the Thread Pitch p – within 1.0 ≤ p ≤ 4.0 and parameter ψ1 - within 0.1 ≤ ψ1 ≤ 0.7. As a result of the study, it has been obtained that the maximum strength is for a Threaded joint with the following basic geometric parameters: the Thread Pitch p = 4 mm, and the Thread depth of the profile t = 0.8 mm, the value of the relative volumetric content of the reinforcement in the longitudinal layer direction ψ1 = 0.7. So that the maximum force, which joint can withstand, is up to Rmax = 22.5 kN
-
Strain-stress states simulation of detachable joint for reinforced composites by FEM
'National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute', 2019Co-Authors: Довгополов, Андрій Юрійович, Некрасов, Сергій Сергійович, Жигилій, Дмитро ОлексійовичAbstract:З метою дослідження міцності запропонованого роз'ємного з'єднання з круглою різьбою для деталей, виготовлених з армованих композиційних матеріалів, було проведене моделювання напружено-деформованого стану з використанням системи скінченно-елементного аналізу LS-DYNA. Моделювання напружено-деформованого стану, відбувалося для різьбового з'єднання з круглою різьбою, основними параметрами, що впливають на працездатність, якого вважаються p – крок різьб (p = 4 мм), і t – глибина профілю різьби (t = 1 мм) (профіль зображено на рис. 2) згідно з ISO 10208 та DIN 20317. Основні параметри різьби, що брали для моделювання, були наближені до параметрів, які має метрична різьба М6 (ГОСТ 24705-81). Гайка з армованих композиційних матеріалів із круглою внутрішньою різьбою та металева вставка із зовнішньою різьбою для проведення моделювання були виконанні у вигляді 3D-CAD-моделей у графічному редакторі SOLIDWORKS, для скорочення часу розрахунків із з’єднання був вирізаний окремий сегмент. Створення скінченно-елементної сітки також виконане засобами цього графічного редактора, до складу якого входить модуль COSMOSWORKS, що має вбудований генератор даної сітки. Розмір скінченних елементів гайки з армованого композита вибирали виходячи з того, щоб розрахунок займав прийнятний час. Розмір грані скінченного елемента становив від 0,05 до 0,15 мм. Механічні характеристики армованого композиційного матеріалу отримували експериментальним шляхом та вносили до командного файлу LS-DYNA за допомогою двох ключових слів: *MAT_COMPOSITE_DAMAGE – модель матеріалу тип 22 та *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC – модель матеріалу тип 10. Поєднання цих ключових слів при створенні моделі анізотропного тіла дозволило в повному обсязі задати всі механічні властивості армованого склопластикового матеріалу для моделювання. Одержані в результаті основні показники міцності виявилися на досить високому рівні – максимальна сила, яку витримало з'єднання, згідно з даними моделювання становила Fmax = 13,76 кН. Максимальні напруження та деформації згідно з опрацьованими в постпроцесорі LS-PrePost-2.4 даними моделювання варіюються в досить високих межах, що підвереджує гіпотезу адекватної роботи роз'ємного різьбового з'єднання з круглою різьбою в деталях, виготовлених з армованих композитів, через відсутність гострих концентраторів напружень та дає підставу для подальшого проведення експериментального дослідження міцності.The strain-stress state simulation has been made by FEM (finite element method) simulation software LS-DYNA for strength investigation of proposed rope Thread detachable joint for reinforced composites. The stress-strain state simulation occurred for the rope Thread detachable joint for reinforced composites. Main affecting working efficiency parameters are p – a screw Thread Pitch (p = 4 mm), and t – a Thread depth (t = 1 mm, the profile is depicted in Figure 2) according to ISO 10208 and DIN 20317. The main Thread parameters for modeling have been approximated to metric Thread M6 (GOST 24705-81). The nut made of reinforced composites with inner rope Thread and a metal Threaded insert for simulation have been presented as the 3D computer-aided engineering models formed in computer program SOLIDWORKS. A separate segment is cut to the calculation time reduce. Also, a finite-element mesh is created by mentioned program: it includes a module of finite-element analysis COSMOSWORKS, which has a built-in finite element mesh generator. The finite element's size of a reinforced composite nut is chosen based on reasonability for calculation time. The edge finite element’s size was from 0.05 up to 0.15 mm. The elastic properties of the reinforced composite material have been obtained experimentally and input into the LS-DYNA command file, using the two keywords *MAT_COMPOSITE_DAMAGE – material model type 22 and *MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC – material model type 10. A combination of these key data in creating an anisotropic rigid body model has allowed to fully fulfill simulation of all fiber reinforced material's mechanical properties during modeling. The resulting main strength properties are appeared to be high enough - the maximum axial force that the compound withstands according to the simulation has been found equal to 13.76 kN. The maximal stresses and strains according to the postprocessor LS-PrePost-2.4 results vary in rather high limits, which underscore the hypothesis of rope Thread detachable joint’s performance adequacy in the reinforced composite parts due to the absence of sharp stress concentrators, and provide the basis for further experimental strength study