Cтраница 1
Существующие методы расчета на прочность не учитывают фактора механической неоднородности. Между тем, в большинстве случаев разрушения сварных соединений происходят в области твердых, охрупченных участков зоны термического влияния. [1]
Существующие методы расчета предусматривают проверку сопротивляемости изнашиванию и смятию. Для пря-мобочных наиболее широко применяемых шлицевых соединений методы расчета предусмотрены ГОСТ 21425 - 75, в котором учитывается долговременная работа как подвижных, так и неподвижных шлицевых соединений. Другие шлицевые соединения, а также соединения валов со шкивами, промежуточными зубчатыми колесами и соединения для компенсации перекоса или несоосности валов могут быть рассчитаны по среднему напряжению смятия. Размеры шлицевого соединения определяют в зависимости от диаметра вала с последующей проверкой на прочность. [2]
Существующие методы расчета газовых ( воздушных) эжекторов, или, как их еще часто называют, струйных аппаратов, относятся, главным образом, к тем из них, которые работают при малом перепаде давлений между эжектирующей и эжектируемой средой. [3]
Существующие методы расчета не учитывают последовательность ввода элементов залежи в разработку, неустановившегося состояния при упругом режиме, геометрию ( килематику) фильтрационных трубок тока, изменяющих свою форму во времени по мере перемещения ВПК. [4]
Существующие методы расчетов можно подразделить на теоретические и инженерные. [5]
Существующие методы расчета позволяют с достаточной точностью предсказывать лишь частоту указанных нестационарных явлений, а амплитуда их может быть оценена весьма приблизительно. [6]
Существующие методы расчета позволяют довольно точно определить действующие напряжения в различных сечениях лопатки. [7]
Существующие методы расчета можно разбить на эмпирические и аналитические. [8]
Существующие методы расчета можно подразделить на следующие две группы. [9]
Существующие методы расчетов [60] не всегда позволяют решить эту задачу, так как не учитывают влияния вторичной аппаратуры на общую погрешность и чувствительность всего измерительного канала. [10]
Существующие методы расчета ( радиационного теплообмена потока среды со стенками канала основыва-ются на принятии так называемой изотермической схемы, / предполагающей одинаковую температуру во всех точках объема текущей среды. [11]
Существующие методы расчета гидравлических потерь в местных сопротивлениях в большинстве случаев плохо согласуются с экспериментальными данными. Так, нормативный метод гидравлического расчета котлов [4], основанный на гомогенной модели двухфазного потока и использующий в большинстве случаев коэффициент местного сопротивления на однофазном потоке С, , может давать результаты, в 4 раза превышающие результаты опытов. Расчетные зависимости различных авторов, приведенные в [1], применимы только для расчета перепадов давления в случае резкого расширения двухфазного потока. Уравнения, полученные для расчета гидравлических потерь двухфазного потока при течении через внезапные сужения [2] и дифрагмы [5], имеют следующие общие недостатки: потери в этих случаях рассматриваются лишь как результат внезапного расширения двухфазного потока от поджатого сечения струи до последующего, сечения канала, а потери при сужении потока от входной кромки до поджатого сечения не учитываются. [12]
Существующие методы расчета и компоновки штанговых колонн не учитывают гидравлического трения штанг в жидкости. Однако нагрузки на колонну, возникающие в результате трения, могут быть значительными при откачке вязкой нефти или водонефтяных эмульсий. [13]
Существующие методы расчета целесообразно разделить на две группы. В первом случае к потенциалу, соответствующему взаимодействию жестких тел, добавляются члены, учитывающие зависимость от ориентации, во втором случае эти члены добавляются к потенциалу центральных сил. Обе группы методов детально обсуждаются ниже вместе с замечаниями, касающимися квантовых эффектов. [14]
![]() |
Схема действия сил, обусловливающих характер скольжения угля по течке. [15] |