Cтраница 1
Полученные перемещения, амплитуда и фаза выводятся на печать. [1]
Полученные перемещения воспроизводят деформетром на плоской оптической модели, на которой по порядку полос т находят напряжения концентрации по дну радиального выреза. [2]
Полученное перемещение не представляется линейной функцией от г, как мы имели в случае кручения круглых цилиндрических стержней, и радиусы поперечных сечений при скручивании будут искривляться. [3]
Полученные перемещения точки Н отложим в виде ординат на диаграмме фиг. Ахили пропорциональные времени оборота коренного вала. Полученная диаграмма, отмеченная на фиг. [4]
![]() |
Схема испытательной машины. [5] |
Полученные перемещения нагруженного края ( рис. 2) отличаются от перемещений оси. Вертикальное перемещение наиболее удаленной от заделки точки более чем в 2 раза превышает перемещение соответствующей точки оси, определенное с учетом влияния изгибающих моментов и поперечных сил. При параболической нагрузке в середине концевого подшипника образуется впадина на шейке. [6]
Если полученное перемещение шлифовального круга недостаточно для компенсации его износа, то детали, выходящие из-под опущенного круга, вновь заставляют измерительный рычаг повернуться, и подналадка повторяется. [7]
Сопоставление и анализ полученных перемещений верха здания указывает на то, что влияние закручивания здания на перемещения оказалось весьма существенным. Перемещение угловой точки плана превысило перемещение центра изгиба здания на 83 %, что вызвано большим расстоянием между равнодействующей ветровой нагрузки и центром изгиба здания из-за концентрации пилонов в левой части плана. В большинстве реальных зданий расцентровка бывает меньшей и влияние закручивания не столь ощутимо. [8]
![]() |
Значения ij для конструкций. [9] |
В соответствии с полученными перемещениями находятся усилия в конструкциях. [10]
Если все односторонние связи не препятствуют полученным перемещениям, то вид рабочей системы установлен. [11]
![]() |
Значения Рг и рг при.| Конструкция опорной части ригеля. [12] |
Усилия в конструкции определяются в соответствии с полученными перемещениями на основе статических методов расчета. [13]
После этого устанавливают, какой величине в действительности соответствует полученное перемещение перекрестия. Для этого вместо образца на предметный столик прибора помещают объективный микрометр в виде линейки длиной 1 мм, деленной на 100 частей. [14]
Заметим, что при простом нагружении и при использовании соотношения (4.20) уравнения нелинейной теории упругости совпадают с соответствующими уравнениями теории пластичности, поэтому полученные перемещения стенок скважины можно считать результатом проявления упругопласти-ческих деформаций. Следующий и, по-видимому, наиболее опасный для скважины этап наступает с началом проявления вязко-упругих деформаций. [15]