Cтраница 1
Расчет плиты выполняем с учетом различных модулей упругости материалов. Приведение производим к древесностружечной плите. [1]
Расчет плиты конечной жесткости по теории упругости возможен только при определении реактивного давления грунта. [2]
Расчет плит баз колонн и анкерных плит выполнен с учетом работы металла в пластической стадии. Колонны зданий с кранами, а также плиты башмаков колонн всех зданий запроектированы из низколегированной стали. [4]
Кроме расчета плиты ( панели) на прочность и прогиб производится расчет наружной обшивки на местный изгиб в пролете между продольными ребрами или поперечными. За расчетную схему принимается неразрезная балка. Проверяются нормальные напряжения и местный прогиб. Нормальные напряжения от местного изгиба могут суммироваться с нормальными напряжениями от общего изгиба. [5]
Идея расчета плиты при безмо-ментном состоянии полки состоит в том, что интенсивность касательных сил S взаимодействия полки и продольных ребер устанавливается из сравнения деформаций краев полки и ребер на уровне срединной плоскости полки по линиям контакта обоих конструктивных элементов плиты. В строительной механике имеется ряд методов реализации такого решения. [6]
Для расчета плиты и траверс базы расчетная комбинация должна быть выбрана таким образом, чтобы по абсолютным величинам изгибающий момент и нормальная сила были максимальными. [7]
При расчете плит на упругом основании необходима матрица реакций основания. Для прямоугольного элемента она вычисляется по формуле (6.23) с помощью функции (6.29) ( см. прил. [8]
При расчете плит ( и подобных им оросителей: желобов, трубчатых распределителей и др.) целесообразно исходить из условия полной смоченности орошаемого сечения [2]; при этом зависимость d3 от расхода т орошающей жидкости ( см. фиг. [9]
При расчете композитной плиты будем считать, что бетон работает только на сжатие, а расстягивающие усилия воспринимаются стальным листом. [10]
При расчете скошенных плит предлагается использовать ортогональную сетку. [11]
При расчете оалочиой плиты условно выделяют полосу шириной 1 м, опертую на второстепенные балкл ( рнс. Расчетной нагрузкой на 1 м длины для этой полосы будет нагрузка, определенная на I м конструкции. На приопорном участке / 2 / 2 ( рис. 21.1 6) на работу плиты влияет ее защемление в главной балке. Поэтому плиту на этом участке рассматривают как опертую по трем сторонам и рассчитывают в двух направлениях. [12]
При расчете плит переливного действия, у которых изливающаяся из прорезей струя встречается с газовым потоком, величину иг следует выбирать так, чтобы избежать подхвата и уноса струи газом. Растекание пленочной струи не устраняется выступами и прорезями между ними. Жидкость стекает как с верхних граней прорезей ( см. рис. 31), так и с самих выступов 5 ( см. рис. 31), причем пленка жидкости в прорезях быстрее подхватывается входящим в них газом. Допустимая скорость газа шг для таких стаканов не превышает 1 5 - 1 7 м / сек, тогда как в гладких патрубках вплоть до скорости 2 5 - 3 м / сек подхват и унос прижатой к внутренней стенке патрубка струи отсутствуют. [13]
Предлагаемый способ расчета плит, иллюстрируемый примером, позволяет обеспечить необходимую и достаточную степень смоченности насадки аппарата, а также определить размеры газопроводящих отверстий оросительных плит. [14]
Как видно, расчет плит трехслойной конструкции при действии на них произвольных динамических нагрузок удобно производить в главных формах. [15]