Коэффициент - внешняя нагрузка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - внешняя нагрузка

Cтраница 1


Коэффициент внешней нагрузки при этом принимается равным 0 2 - 0 3 для всех типоразмеров резьб.  [1]

2 Резьбовая спиральная естаека. [2]

Коэффициент внешней нагрузки существенно зависит от точки приложения внешней нагрузки в соединении ( рис. 7), так как при этом податливость элементов соединения может значительно изменяться.  [3]

Определение коэффициента внешней нагрузки % проводят с использованием аналитических зависимостей. Для сложных конструктивных форм стягиваемых деталей ( уплотняющие и герметизирующие кольца и др.) вместе с аналитическим расчетом проводят определение деформаций элементов системы экспериментальным путем.  [4]

Определение коэффициента внешней нагрузки х - Как видно из формулы (15.2), для определения коэффициента % должны быть известны значения коэффициентов податливости винта Я, и деталей КЛ.  [5]

X - коэффициент внешней нагрузки ( обычно X 0 2 - г - 0 4); v - запас по плотности, обеспечивающий нераскрытие стыка при увеличении внешней нагрузки в v раз.  [6]

Поэтому при расчете коэффициент внешней нагрузки / деталей / и 2 нельзя учитывать наравне с деталями 3, 4, 5, деформация которых уменьшается.  [7]

В настоящей главе коэффициент внешней нагрузки сохранен в общей формуле для К.  [8]

Если обозначим х коэффициент внешней нагрузки ( учитывает приращение нагрузки болта в долях от силы F), то дополнительная нагрузка болта равна % F, а уменьшение затяжки стыка - ( 1 - %) F. Величину коэффициента х определяют по условию равенства деформаций болта и деталей, возникающих после приложения внешней нагрузки.  [9]

В настоящей главе коэффициент внешней нагрузки сохранен в общей формуле для / v, но в расчетных формулах не повторяется.  [10]

Поэтому при расчете коэффициента внешней нагрузки х детали / и 2 нельзя учитывать наравне с деталями 3, 4, 5, деформация которых уменьшается.  [11]

Поэтому при расчете коэффициента внешней нагрузки х детали 1 и 2 нельзя учитывать наравне с деталями 3, 4, 5, деформация которых уменьшается.  [12]

При отсутствии упругих прокладок коэффициент внешней нагрузки х 0 2 - 0 3, а при наличии упругих прокладок он значительно больше и может быть по величине близок к единице.  [13]

При отсутствии упругих прокладок коэффициент внешней нагрузки обычно равен х - 0 2 - 0 3, а при наличии упругих прокладок он имеет значительно большее значение и может быть по величине близок к единице.  [14]

В резьбовых соединениях насосных штанг коэффициент внешней нагрузки, равный отношению площади ниппеля штанги по внутреннему диаметру резьбы к сумме площадей штанговой муфты по наружному диаметру резьбы и ниппеля штанги по внутреннему диаметру резьбы, значительно отличается от этого коэффициента болтовых соединений. Кроме того, коэффициент внешней нагрузки различен для резьбовых соединений насосных штанг разных диаметров, что объясняется различными геометрическими соотношениями размеров ниппеля и соединительной муфты, в то время как для болтовых соединений эти отношения являются постоянными для всех диаметров резьбы. Это означает, что при равных напряжениях предварительной затяжки, принятых в методике расчета болтовых соединений, коэффициенты запаса прочности стыка для резьбовых соединений штанг разных диаметров будут различны.  [15]



Страницы:      1    2    3