Потеря - устойчивая форма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Потеря - устойчивая форма

Cтраница 1


Потеря устойчивой формы при данном способе закрепления является типичным случаем эйлеровой формы потери устойчивости, когда при определенном значении распределенной нагрузки форма изгибаемого листа заданного радиуса является единственной формой равновесия. При превышении этой нагрузки ( критического значения) имеющаяся форма изгиба становится неустойчивой и изгибаемый лист принимает новую ( устойчивую) форму равновесия, которой соответствует другая ( большая или меньшая) кривизна.  [1]

Потеря устойчивой формы при данном способе закрепления является типичным случаем эйлеро - вой формы потери устойчивости, когда при определенном значении распределенной нагрузки форма изгибаемого листа заданного радиуса является единственной формой равновесия. При превышении этой нагрузки ( критического значения) имеющаяся форма изгиба становится неустойчивой и изгибаемый лист принимает новую ( устойчивую) форму равновесия, которой соответствует другая ( большая или меньшая) кривизна.  [2]

Потеря устойчивой формы при данном способе закрепления является типичным случаем эйлеровой формы потери устойчивости, когда при определенном значении распределенной нагрузки форма изгибаемого листа заданного радиуса является единственной формой равновесия.  [3]

Недостаточная жесткость может быть причиной потери устойчивых форм равновесия при изгибе, сжатии в тонкостенных конструкциях.  [4]

Баумана разрабатываются методы борьбы с потерей устойчивой формы равновесия тонколистовых сварных конструкций, вызванных образованием в них остаточных напряжений.  [5]

При достижении частоты вращения некоторого критического значения, приводящей к потере первоначальной устойчивой формы бурильного вала, возможно возрастание радиального усилия за счет центробежных сил, если центробежные силы на данном участке превысили силы упругости. Увеличение начальных сил прижатия приводит к росту мощности.  [6]

Расчет состоит в определении для заданных размеров рельса и условий его работы значения критической нагрузки РКР или критического напряжения о ( р, при достижении которых происходит потеря устойчивой формы изгиба. В простейших случаях вместо огкр определяют значение коэффициента понижения допускаемых напряжений при изгибе фб.  [7]

Совпадение частот собственных колебаний р с частотой вращения вала должно вызывать явление резонанса. Последнее проявляется в виде потери устойчивой формы вращения вала и сопровождается значительным прогибом. Частота, при которой наступает неустойчивое вращение, называется критической. Величина последней равна частоте свободных колебаний вала.  [8]

Эти деформации вызываются сжимающими напряжениями, образуемыми в процессе нагревания и остывания свариваемых деталей. В стержнях, пластинках, оболочках, обладающих малой жесткостью, сжимающие напряжения могут оказаться критическими и вызвать потерю устойчивой формы равновесия. Вопрос потери устойчивости тонкостенных элементов в процессе сварки теоретически и экспериментально изучается. Все указанные выше деформации имеют место в процессе нагревания деталей. При этом деформации непрерывно изменяются в функции времени и называются температурными. Наибольший интерес для практики представляют остаточные деформации, которые образуются в сварных конструкциях после полного их остывания.  [9]

Тонкостенные конструкции при сварке испытывают деформации не только в результате продольной и поперечной усадок изгиба, но часто и от потери устойчивой формы равновесия. Это происходит вследствие образования напряжений сжатия, возникающих, как правило, в околошовных зонах параллельно швам. Потеря устойчивости, сопровождаемая искривлением, определяется величиной остаточных напряжений сжатия, характером их распределения по элементу, геометрическими размерами элементов, жесткостью его закреплений. Для устранения возможности потери устойчивой формы равновесия прибегают к мероприятиям конструктивного и технологического характера. К первой группе относятся следующие: сокращение свободной длины тонкостенных элементов, приварка к ним элементов жесткости, например в форме ребер; повышение жесткости закреплений. В некоторых случаях реализация указанных мероприятий не может быть осуществлена. При этом на помощь приходят технологические способы.  [10]



Страницы:      1