Cтраница 1
Цилиндрическая тонкостенная оболочка, находящаяся под действием внешнего равномерно распределенного давления р в кГ см - ( фиг. [1]
Цилиндрическая тонкостенная оболочка, находящаяся под действием внешнего равномерно распределенного давления р в кГ / см2 ( фиг. [2]
Цилиндрическая тонкостенная оболочка, находящаяся под действием внешнего равномерно распределенного давления р кг / см ( фиг. [3]
К расчету стены.| К расчету узла сопряжения стены цилиндрического резервуара с днищем. [4] |
Стена представляет осесимметричную цилиндрическую тонкостенную оболочку. В ней, как и в других тонкостенных пространственных системах, изгиб имеет ло - кальный характер. [5]
Примеры устранения перемещений, вызываемых круговыми свар. [6] |
Круговые швы на сферических и цилиндрических тонкостенных оболочках вызывают существенные искажения их форм. И в этом случае создание предварительных обратных деформаций оказывается весьма эффективным. Предварительные деформации по величине и по форме должны быть равны сварочным, но иметь обратный знак. [7]
По условиям работы корпус автоклава, представляющий собой цилиндрическую тонкостенную оболочку, находится год действием циклических напряжений, в том числе мембранных - от внутреннего давления, локальных - от весовых нагрузок и температурных - главным образом из-за переменной неравномерности температур между верхом и низом автоклава. [8]
По условиям работы корпус автоклава, представляющий собой цилиндрическую тонкостенную оболочку, находится под действием циклических напряжений, в том числе мембранных - от внутреннего давления, локальных - от весовых нагрузок и температурных - главным образом из-за переменной неравномерности температур между верхом и низом автоклава. [9]
Пространственные покрытия с цилиндрическими оболочками ( рис. 6.1, а) состоят из собственно цилиндрической тонкостенной оболочки, прямолинейных бортовых элементов и плоских торцовых диафрагм. [10]
При расчете на внутреннее давление в соответствии с предельными состояниями, установленными нормами на проектирование, в качестве расчетной модели трубопровода принимается цилиндрическая тонкостенная оболочка без начальных несовершенств. Начальные несовершенства трубы, например, овальность, регламентируются нормами. [11]
Сплошное бетонное покрытие для плетей трубопроводов диаметром 529 - 1220 мм получают также с применением сборных железобетонных утяжелителей типа УКС ( утяжелитель консольно-сварной которые изготовляют в заводских условиях в виде цилиндрической тонкостенной оболочки открытого профиля с консольными клинообразными выступами. При сборке покрытия консольные выступы оболочек входят один в другой и их сваривают. На конце плети труб приваривают упор для предотвращения сдвига покрытия при укладочных операциях подводного перехода трубопровода. Утяжелители типа УКС устанавливают на антикоррозионную изоляцию без футеровки деревянными рейками. По сравнению с чугунными грузами применение таких утяжелителей снижает расход металла в 9 - 10 раз, а стоимость в 2 - 3 раза. [12]
Сплошное покрытие из сборных железобетонных утяжелителей типа УКС ( утяжелитель консольно-сварной) разработан ЭКБ по железобетону Миннефтегазстроя для труб диаметром от 529 до 1220 мм. Утяжелители УКС изготовляют в заводских условиях, они представляют собой цилиндрические тонкостенные оболочки открытого профиля с консольными клинообразными выступами. При монтаже покрытия консольные выступы входят один в другой, закладные детали их сваривают. В хвостовой части плети приваривают упор для предотвращения смещений грузов при протаскивании трубопровода. [13]
Принцип рационального сочетания эпюр ас и аи важен также для изделий со швами и из составных элементов. Учитывая анизотропию свойств в изделиях со сварными, паяными и клеевыми швами, последние следует располагать по поверхностям наименьших напряжений, что приводит к более полному соответствию эпюр ап и ас. Примером этого может служить выгодность расположения сварных швов в кольцевом и спиральном направлениях в цилиндрических тонкостенных оболочках, работающих под внутренним давлением. [14]