Cтраница 3
Пуассона и модуль упругости материала гильзы и золотника соответственно. [31]
![]() |
К определению моментов трения в шаровых опорах.| К определению моментов трения в опоре на керне. [32] |
Еп - модули упругости материалов керна и подушки ( см. табл. 7 - 5); гк и гп-радиусы сферических поверхностей керна и подушки. [33]
ЛТр - модуль упругости материала трубопровода; у ( а) - коэффициент, учитывающий наличие вокруг трубопровода упругой среды; определяется по графику, приведенному на рис. 28; а - отношение внутреннего радиуса трубопровода ( кольца) к расстоянию от дневной поверхности до центральной продольной оси трубопровода. [34]
Пуассона и модуль упругости материала таблетки. [35]
Пуассона и модуль упругости материала матрицы; DM - наружный диаметр матрицы. [36]
Ег - модули упругости материалов биметалла; с - коэффициент пропорциональности; т - коэффициент запаса, принимаемый 1 5 - 2 0; hi, Л2 - толщины компонентов биметалла. [37]
![]() |
Зависимость относительной толщины оболочки и обмотки от предварительного напряжения при различных параметрах k и т. [38] |
Ег - модули упругости материалов оболочки и обмотки; ц, - коэффициент Пуассона материала оболочки; 0i, 02 - кольцевые напряжения в оболочке и обмотке. [39]
Еф - модуль упругости материала фундамента; / ф - момент инерции вертикального сечения кольца фундамента относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести сечения; r - радиус окружности, проходящей через центр тяжести вертикального сечения фундамента; / 0 - момент инерции горизонтальной площади основания участка фундамента, ограниченного двумя вертикальными радиальными сечениями, размещенными друг от друга на единичном расстоянии по окружности радиуса ГК. [40]
Знание величины модуля упругости материала в зависимости от температуры, в частности, необходимо при определении температурных напряжений и оценке температурной деформации в элементах аппаратуры, при расчете на устойчивость формы элементов аппаратуры и в других случаях. [41]
Для определения модуля упругости материала испытуемый образец нагружается периодической силой с помощью эксцентрикового механизма. [42]
Знание величины модуля упругости материала в зависимости от температуры, в частности, необходимо при определении температурных напряжений и оценке температурной деформации в элементах аппаратуры, при расчете на устойчивость формы элементов аппаратуры и в других случаях. [43]
Небольшая величина модуля упругости материала служит гарантией против образования трещин в полиэтиленовых трубах при возникновении в них пробок льда. [44]
С увеличением модуля упругости материала или толщины уплотнителя давление упругой деформации увеличивается и пренебрегать его значением при расчете нельзя. Давление упругой деформации участвует в создании контактного давления и имеет определенное значение в формировании толщины жидкостного клина в зазоре и, тем самым, гидродинамического давления в нем. [45]