Cтраница 2
Для определения критической нагрузки применим динамический критерий устойчивости. Составим уравнение движения с учетом инерционных сил системы. [16]
Выбор параметров конденсаторов на основе динамических критериев не дает, обычно, однозначного решения и затрудняет оценку экономической эффективности проектного варианта. [17]
Наиболее сложен вопрос о выборе динамического критерия прочности, который бы учитывал скорость нагружения и вид НДС цементного кольца. [18]
При решении задач устойчивости по динамическому критерию исходят из предположения, что колеблющаяся система около своего положения равновесия, не способна возвращаться к первоначальному положению. [19]
Если проектирование конденсатора проводится по динамическому критерию, то число параметров, определяемых при проектировании, расширяется. Обозначим: У - вектор параметров, определяемых при проектировании; X - вектор параметров, задаваемых при проектировании. [20]
Для многих механизмов наибольшее значение имеют кинематические и динамические критерии. Соотношение времени движения и выстоя определяет величину коэффициента времени движения. Может быть использован также коэффициент времени выстоя Ли в / Тц, где Гц - время цикла. От величины этих коэффициентов, как известно, зависит возможность применения исследуемого механизма в автомате с заданной системой управления, а в ряде случаев и производительность машины. Быстроходность обычно оценивается по средней или максимальной ( если для выполнения технологической операции важна кинетическая энергия выходных звеньев) скорости выходного звена, реже - по средней скорости ведущего звена механизма. [21]
Для определения критической силы на основе динамического критерия устойчивости измерялась частота собственных колебаний v0 стержня с шарнирно-неподвижными опорами при отсутствии нагрева и частота собственных колебаний v при различной температуре. Стержень - труба, как и ранее, были заполнены водой, Измерения проводились с помощью вибрографа Гейгера. [22]
Следовательно, при решении задач по динамическому критерию составляется уравнение собственных колебаний заданной системы, далее определяется выражение частот собственных колебаний и из условия их равенства нулю определяется критическое значение внешних сил. [23]
Наиболее общий ( но и сложный) динамический критерий, применимый для консервативных и неконсервативных систем, а также для упругих и упругопластических. Для упругих систем наиболее часто используют статический и энергетический критерии, которые, вообще говоря, применимы для консервативных систем. [24]
Упругопластические системы - неконсервативны, однако применение общего динамического критерия чрезвычайно затруднено. Возможно применение метода изучения системы с начальными отклонениями. Обычно применяют некоторый статический критерий, разыскивая нагрузку, для которой возможны различные близкие формы равновесия при тех или иных дополнительных условиях. [25]
Радиус среднего цилиндра кулачка г рассчитывают по динамическому критерию - углу давления в высшей кинематической паре. [26]
![]() |
Схема действия гидравлических сил на подвешенную колонну. [27] |
Поэтому определение критических нагрузок будет связано с использованием динамического критерия устойчивости. [28]
В работе [12] показано, что в качестве динамического критерия устойчивости хвостовика следует принимать степень упрочнения материала при динамическом нагружении, и сделан вывод, что в среднем предел текучести при динамическом нагружении в 2 раза превышает статический предел текучести. [29]
Оценивает возможность получения однозначных решений при проектировании по динамическому критерию; определяет взаимодействие этапов проектирования по технико-экономическому и динамическому критериям. [30]