Cтраница 2
История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Существует универсальное уравнение упругой линии для балки постоянного сечения, где при любом числе пролетов можно ограничиться определением всего двух постоянных интегрирования. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. Однако в настоящее время в связи с развитием электронно-цифровых машин в технике безраздельно господствуют численные методы. И сейчас, когда подобного рода задачи без труда решаются на машине, родившиеся в начале века графические приемы сохраняют лишь исторический интерес, а некоторые остроумные упрощения порой представляются бьющими мимо цели. [16]
Существует универсальное уравнение упругой линии для стержня постоянного сечения, где при любом числе пролетов можно ограничиться определением всего двух постоянных интегрирования. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. Однако в настоящее время в связи с развитием ЭВМ эти методы практически не используют. [17]
Предельные перемещения вала для данной конструкции насоса задаются проектировщиком. Расчетные же величины углов поворота, и прогибов получаются путем построения упругой линии вала. [18]
Требование достаточной жесткости вызывает необходимость применения типа сквозной фермы ( фиг. Проверка прочности коромысла на изгиб и скалывание производится обычными способами. Прогиб / можно определять графически методом Мора - построением упругой линии изгиба коромысла как веревочной кривой для сил, пропорциональных площадям диаграммы изгибающих моментов. [19]
Пособие содержит 138 типовых примеров с подробным решением и 1028 задач для самостоятельного решения. Разбираются н предлагаются к рассмотрению не только простейшие задачи, но и усложненные, такого типа, которые встречаются в расчетно-графических заданиях, предусмотренных учебными программами. В четвертом издании книги внесены изменения в терминологию, учтена система ЕСКД, исключены графические методы построения эпюр изгибающих моментов и перерезывающих сил, а также графические методы построения упругой линии балок постоянного и переменного сечений. [20]
В свое время на преодоление этих трудностей было затрачено много усилий. Но, как всегда, с годами поиска вырабатывается что-то наиболее простое и целесообразное. История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Существует универсальное уравнение упругой линии для балки постоянного сечения, где при любом числе пролетов можно ограничиться определением всего двух постоянных интегрирования. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. [21]
В свое время на преодоление этих трудностей было затрачено много усилий. Но, как всегда, с годами поиска вырабатывается что-то наиболее простое и целесообразное. История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. [22]
История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Существует универсальное уравнение упругой линии для балки постоянного сечения, где при любом числе пролетов можно ограничиться определением всего двух постоянных интегрирования. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. Однако в настоящее время в связи с развитием электронно-цифровых машин в технике безраздельно господствуют численные методы. И сейчас, когда подобного рода задачи без труда решаются на машине, родившиеся в начале века графические приемы сохраняют лишь исторический интерес, а некоторые остроумные упрощения порой представляются бьющими мимо цели. [23]
![]() |
Графическое определение прогиба вала на двух опорах с консолью. а-схема нагрузки. б - многоугольник сил. в-приведенные нагрузки. г-многоугольник приведенных нагрузок. д - упругая линия вала. [24] |
Для вала на двух опорах с нагруженной консолью возможны две критические скорости. Вторую критическую скорость ( высшую) определяют, исходя из упругой линии вала, при построении которой все нагрузки направляются в одну сторону. Обычно имеет практическое значение только первая критическая скорость. Порядок построения упругой линии для этой скорости дается ниже. [25]
В свое время на преодоление этих трудностей было затрачено много усилий. Но, как всегда, с годами поиска вырабатывается что-то наиболее простое и целесообразное. История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. [26]
В свое время на преодоление этих трудностей было затрачено много усилий. Но, как всегда, с годами поиска вырабатывается что-то наиболее простое и целесообразное. История сопротивления материалов в этом смысле достаточно поучительна. Существуют графические и графоаналитические методы построения упругой линии, изучение которых еще до недавнего времени в курсах строительной механики считалось совершенно обязательным. Существует универсальное уравнение упругой линии для балки постоянного сечения, где при любом числе пролетов можно ограничиться определением всего двух постоянных интегрирования. Могут быть предложены и другие, родственные им приемы построения упругой линии. [27]