Cтраница 1
Пологие цилиндрические оболочки жестко соединены со стенками. Предполагаем, что контакт между воздушной средой и пластинкой не нарушается, а между наполнителем, пластинами и стенками в любой момент времени полное прилипание. [1]
Рассматривается пологая цилиндрическая оболочка, составленная из отдельных панелей, соединенных между собой в продольных швах, как это указывалось выше, связями продольного сдвига, связями поперечного смещения и угловыми связями, передающими изгибающие моменты, причем жесткость последних считается равной цилиндрической жесткости оболочки. [2]
Рассматривается пологая цилиндрическая оболочка, составленная из отдельных панелей, соединенных между собой в продольных швах, как это указывалось выше, связями продольного сдвига, связями поперечного смещения и угловыми связями, связями, работающими на растяжение - сжатие. Жесткость угловых связей, передающих изгибающие моменты, считается равной цилиндрической жесткости оболочки. [3]
Рассматривается пологая цилиндрическая оболочка, составленная из отдельных конструктивно-ортотропных панелей ( рис. 6.7), соединенных между собой в продольных швах, как и в рассмотренных ранее случаях, связями продольного сдвига, связями поперечного смещения, связями, работающими на растяжение - сжатие в окружном направлении, и угловыми связями. Связи продольного сдвига, поперечного смещения, растяжения - сжатия предполагаются абсолютно жесткими, а угловые связи - упругоподатливыми. [4]
Рассмотрим пологую цилиндрическую оболочку ( см. рис. 6.7) состоящую из отдельных панелей, соединенных между собой в продольных швах упругоподатливыми связями сдвига, связями поперечного смещения и связями, передающими изгибающие моменты. Между собой в поперечных швах секции соединены связями, передающими только усилия, лежащие в срединной поверхности оболочки. Жесткости этих сязей на растяжение и сдвиг предполагаются равными жесткостям на растяжение и сдвиг оболочки. Продольные изгибающие и крутящие моменты эти связи передавать не могут. [5]
Обычно панель может рассматриваться как пологая цилиндрическая оболочка, а поэтому к ее расчету применимы уравнения, выведенные в предыдущем параграфе. [6]
Пологая цилиндрическая оболочка под действием переменного нормального давления. [7] |
Для пояснения техники нормализации физических уравнений рассмотрим пример изгиба пологой цилиндрической оболочки при действии на поверхности нормального давления интенсивностью Рп (, У) - На рис. 4 2 представлены необходимые обозначения, схема нагружения и размеры оболочки. В качестве граничных условий рассматривается случай защемления краев оболочки на жестком контуре при сохранении возможности аксиальных перемещений одного из торцовых сечений. [8]
Воздействие акустической волны сжатия на составную оболочку. [9] |
Части пластинок, заключенные между стенками, имеют форму пологой цилиндрической оболочки радиуса RI для верхней и радиуса 7.2 для нижней. Пологие цилиндрические оболочки жестко соединены с жесткими стенками. Предполагается, что контакт между воздушной средой и пологой пластиной не нарушается, а между наполнителем и упругими пологими пластинами в любой момент времени полное прилипание. [10]
Во второй части даны приложения полученных соотношений к выводу разрешающих уравнений состояния наиболее характерных классов оболочек: оболочек вращения, пологих и цилиндрических оболочек, разработке методов решения краевых задач, возникающих при их расчете. Последняя глава посвящена постановке и решению одного класса нетрадиционных задач о контактном взаимодействии твердых жестких тел с упругими пластинками и оболочками, который характерен тем, что применение классической теории приводит к несоответствиям физической сущности таких задач и служит определенной иллюстрацией возможностей излагаемой в книге теории. [11]
На рис. 10.21 приведена зависимость между безразмерной нагрузкой q qb4 / ( E №) и безразмерной стрелой прогиба f / h для пологой цилиндрической оболочки шириной b [4] при расчете по нелинейной теории. Значение & 0 относится к плоской пластине. [12]
Части пластинок, заключенные между стенками, имеют форму пологой цилиндрической оболочки радиуса RI для верхней и радиуса 7.2 для нижней. Пологие цилиндрические оболочки жестко соединены с жесткими стенками. Предполагается, что контакт между воздушной средой и пологой пластиной не нарушается, а между наполнителем и упругими пологими пластинами в любой момент времени полное прилипание. [13]
Рассмотрим задачу расчета спектра собственных колебаний шарнирно опертой трехслойной пологой цилиндрической оболочки средней толщины. С целью сравнения расчет проведем для кинематически неоднородной (2.34) и кинематически однородной (2.38) моделей. По соображениям простоты примем, что граничные поверхности оболочки свободны от действия нагрузок. [14]
Рассмотрим задачу расчета начального участка спектра областей динамической неустойчивости шарнирно опертой трехслойной пологой цилиндрической оболочки средней толщины. [15]