Cтраница 1
Плоскость действия сил должна проходить через линию центров изгиба. [1]
Если плоскость действия сил не параллельна одной из главных осей инерции сечений, мы получим другие выра жения. [2]
Если плоскость действия сил, к которым сводится нагрузка на балку, не проходит через линию, соединяющую центры изгиба сечений, то балка подвергается не только изгибу, но и кручению парами сил, моменты которых, вообще говоря, меняются по ее длине. Вследствие этого в сечениях балки появляются дополнительные касательные напряжения. С другой стороны, как известно, кручение стержней любого сечения, кроме круглого, сопровождается искривлением сечений. Ввиду переменности крутящего момента по длине балки, а также ввиду препятствий искривлению концевых сечений при их заделке, искривления различных сечений оказываются различными. Мы встречаемся с неравномерным или стесненным кручением, называемым так в отличие от равномерного или свободного кручения, при котором крутящие моменты постоянны по длине стержня и поперечные сечения могут свободно искривляться. [3]
Возьмем в плоскости действия сил этой системы произвольную точку О, которую назовем центром приведения, и, пользуясь доказанной в § 17 теоремой, перенесем все заданные силы параллельно самим себе в точку О. [4]
Параллельный перенос силы. [5] |
Выберем в плоскости действия сил одну произвольную точку О и перенесем в эту точку параллельно самим себе все силы, действующие на тело. [6]
Колено расположено в плоскости действия силы ( фиг. Под действием силы Р 1, которая действует в точке приложения реакции среднего подшипника и вызывает реакции опор А0 и В, К. [7]
Вследствие изменения положения плоскости действия силы РГ2 для каждого из поршней изменяется плоскость действия реакции со стороны неподвижных направляющих плунжеров. На эксплуатационных качествах насоса это отражается благоприятно, потому что поверхности направляющих изнашиваются равномерно. [8]
Если угол между плоскостями действия сил не превосходит 30, то для простоты считают, что все силы действуют в одной плоскости. [9]
Если угол между плоскостями действия сил не превышает 30, то для простоты считают, что все силы действуют в одной плоскости. [10]
Поскольку жесткость фланца в плоскости действия сил 2яRF велика, последним перемещением пренебрегаем. [11]
Расположим ось г перпендикулярно к плоскости действия сил. [12]
Через е обозначено расстояние от плоскости действия сил до линии центров изгиба сечения, показанной на каждой из схем. [13]
Соответствие моментов и плоскостей действия. [14] |
При обозначении моментов инерции системы плоскость действия силы перпендикулярна индексной плоскости момента инерции, при центробежных моментах инерции плоскость действия сил перпендикулярна обеим индексным плоскостям соответствующего центробежного момента. Приводимая ниже табл. 7 наглядно расшифровывает определение плоскости действия. [15]