Cтраница 1
Тонкие искривленные оболочки постоянной толщины, ограниченные двумя параллельными поверхностями вращения, являются распространенным элементом инженерных конструкций. [1]
Образующие оболочки вращения, соответствующие заданным величинам Я 02 / 0 1. [2] |
Из оболочек постоянной толщины этому условию, удовлетворяют только цилиндр и сфера, причем для изготовления сферы постоянной толщины ширина ленты должна быть переменной. [3]
Рассмотрим оболочку постоянной толщины h, собранную из т армированных слоев также постоянной толщины. [4]
Рассмотрим перекрестно армированную круговую торооб-разную оболочку постоянной толщины, с помощью которой будем моделировать каркас грузовой диагональной шины. Брекер в диагональной шине выполняет роль подушечного слоя, поэтому им можно пренебречь. Чтобы не усложнять численную реализацию задачи, рассмотрим малослойный каркас, изготовленный из восьми резинокордных слоев. [5]
Рассмотрим упруго-пластическое деформирование бесконечной оболочки постоянной толщины под действием сосредоточенной кольцевой силы. [6]
Он применим к оболочкам только постоянной толщины. [7]
Пусть купол является оболочкой постоянной толщины и находится под действием собственного веса. [8]
Основными геометрическими понятиями теории оболочек постоянной толщины являются понятия срединной поверхности и слоя оболочки. Срединной или средней поверхностью оболочки называется поверхность, равноудаленная от ее внутренней и наружной поверхностей. Срединная поверхность делит толщину h оболочки пополам. Откладывая по внутренним нормалям к срединной поверхности оболочки отрезки длиной z и соединяя их концы, получим новую поверхность, которую назовем слоем z оболочки. [9]
Распространение волны и3 по длине оболочки постоянной толщины характеризуется незначительным изменением ее амплитуды. [10]
Зависимости q - u. для цилиндрических оболочек. [11] |
Пунктиром показаны соответствующие кривые для оболочек постоянной толщины. [12]
Пусть на лицевых поверхностях S оболочки постоянной толщины 2h действуют распределенные усилия а и в - соответственно. [13]
Рассмотрим тонкостенное тело вращения - оболочку постоянной толщины h ( рис. 6.12), подверженную осесимметричной нагрузке. [14]
Схема конической оболочки вращения. [15] |