Cтраница 1
Действительное распределение напряжения по длине обмотки лежит между этими двумя предельными картинами распределения. Выясним характер распределения напряжения на частном примере. [1]
Действительное распределение напряжения равно сумме прямой ( падающей) и обратной ( отраженной) волн. [2]
Действительное распределение напряжения находится между обоими предельными случаями и показано на рис. 16 - 6 а линией 3, Здесь на первый виток приходится уже не все напряжение Un, а только его часть & U, но все же настолько значительная, что может произойти разрушение изоляции. Эта опасность особенно велика в трансформа-горах повышенного и высокого напряжения. Поэтому первые, ближайшие к линии, катушки трансформаторов на 35 кв и выше выполняют с усиленной изоляцией. [3]
Более точная теория, учитывающая действительное распределение напряжений и упрочнение за счет пластической деформации, будет обсуждена позднее на основе дальнейших опытов. [4]
Гуна до момента излома, и действительное распределение напряжений при изломе отличается от показанного на рис. 14, в так, что расхождение между предсказанием теории Галилея и истинным значением разрушающей нагрузки уменьшается. [5]
В таких случаях, чтобы быть уверенным в действительном распределении напряжений в системе, пользуются методами тензометрии, при которых напряжение определяют по действительным деформациям, измеренным на теле самой машины или ее модели. [6]
Произвольные постоянные Ап и Вп определятся из условия, что действительное распределение напряжений является таким, при котором потенциальная энергия деформации полки вместе с потенциальной энергией стенки достигает наименьшего значения. [7]
Для пояснения этого допущения на рис. 9.2, а показано действительное распределение напряжений, возникающих при изгибе тонкостенного цилиндра, а на рис. 9.2, б-распределение напряжений, принимаемое в данной теории. [8]
Для вала с поперечным отверстием при изгибе с кручением следует учесть действительное распределение напряжений по краю отверстий. [9]
Коэффициенты Ап и Вп теперь можно определить из условия, что действительное распределение напряжений доставляет суммарной энергии деформации в полке и в стенке минимум. [10]
При проектировании и расчете на прочность элементов нефте-газохимических аппаратов и трубопроводов важно знать действительное распределение напряжений и деформаций в штатных и аварийных ситуациях. Для многих элементов конструкций, имеющих сложную пространственную форму, трудно получить надежные данные о распределении и концентрации напряжений путем расчета даже с применением современных численных методов и ЭВМ. Широко используемый при натурных испытаниях метод тензометрии также не позволяет полностью решить эту задачу, так как с его помощью деформации и напряжения определяются лишь в точках непосредственной установки тензодатчиков, которые могут не совпадать с зонами наибольших напряжений. Поэтому при исследовании напряженно-деформированного состояния сложных натурных конструкций наряду с тензометрией целесообразно использовать методы, позволяющие определять поля деформаций и напряжений, такие как хрупкие тензочувствительные и фотоупругие покрытия, интерференционный муар, голографическую интерферометрию и термовидение. [11]
Расчет сложных металлоемких деталей должен строиться на основании не искаженного, - а действительного распределения напряжений. [12]
Это равенство требует, чтобы функция U ( х, у), соответствующая действительному распределению напряжений при кручении, соответствовала минимуму интеграла, стоящего в фигурных скобках. [13]
Напряжение в0 на контурах. [14] |
Поперечные сечения всех частей звена бывают обычно круглыми; эта форма не очень поддается исследованию оптическим методом, но значительное приближение к действительному распределению напряжений можно получить при изучении центрального сечения в плоскости, проходящей через груз. [15]