Cтраница 2
Влияние поверхностной нагрузки X, Y на скалывающие напряжения будем учитывать в безмоментном решении, предполагая, как и в работе [1], что по толщине оболочки скалывающие напряжения меняются линейно. [16]
Для следящей поверхностной нагрузки постоянной интенсивности не только компоненты вектора v, но и компоненты вектора Tv будут одинаковы в базисах исходного и возмущенного состояния, поскольку вектор Tv, так же как и вектор v, поворачивается вместе с базисными векторами. [17]
При заданной поверхностной нагрузке наибольшая энергоемкость достигается в равнонапряженном диске с аг а const, ае ag const, где а, Од - координаты касания предельной кривой, описывающей прочность материала диска, линией о OQ const ( см. следствие 4 разд. [18]
В практике поверхностные нагрузки чаще всего постоянны, иногда изменяются по линейному или квадратичному закону. [19]
При наличии поверхностной нагрузки выписанную статическую систему необходимо пополнить частным решением системы уравнений равновесия. [20]
Амплитуда интенсивности поверхностной нагрузки до - 6 4 103 Па, если иное не оговорено. Для второй и четвертой из них должен наблюдаться ложный резонанс. [21]
Проекции интенсивности поверхностной нагрузки на координатные оси обозначим рх, ру, pz, а проекции интенсивности массовой нагрузки - X, Y, Z. Проекция интенсивности внешней нагрузки считается положительной, если ее направление совпадает с направлением соответствующей координатной оси. [22]
![]() |
Основная система при расчете кольца, подкрепленного горизонтальным стержнем.| Частные значения лишних неизвестных Xi, Хг и Х3. [23] |
При наличии поверхностной нагрузки и грунтовых вод, уровень которых выше нижней образующей резервуара, конструкция должна быть рассчитана с учетом этих нагрузок. [24]
Проекции интенсивности поверхностной нагрузки на координатные оси обозначим рх, ру, pz, а проекции интенсивности массовой нагрузки - X, Y, Z. Проекция интенсивности внешней нагрузки считается положительной, если ее направление совпадает с направлением соответствующей координатной оси. [25]
В случае мертвой поверхностной нагрузки неконсервативное слагаемое Yw отсутствует и система ( 8) пригодна для поверхностной нагрузки любого направления. [26]
Обычно явление сосредоточенной свободной поверхностной нагрузки на толстостенные трубы рассматривали используя теорию пластичности Бусеинеска, как описано в подразд. [27]
Предположим, что поверхностная нагрузка имеет вид (4.36) и, кроме того, краевые силы, закручивающие оболочку, отсутствуют. Тогда в оболочке возникнут только усилия 7, Га и моменты Мц Mt, а касательные усилия 5 и крутящие моменты Н будут отсутствовать. [28]
В практических задачах поверхностная нагрузка чаще всего нормальна к срединной поверхности оболочки. [29]
Различным схемам приложения поверхностных нагрузок соответствуют различные поля напряжений и деформаций в теле, точно найти которые очень трудно. [30]