Cтраница 1
Поперечная сила в меридиональном сечении оболочки отсутствует, так как это сечение является плоскостью симметрии. [1]
Поперечная сила равна сумме проекций на плоскость сечения внешних сил, приложенных к отсеченной части рамы. [2]
Поперечная сила по длине стержня не меняется: QP 200 кг. [3]
Поперечная сила нагружает вал напряжениями переменного знака, вызывает прогиб его и смещение торцовых поверхностей колеса. Это приводит к необходимости увеличения осевых зазоров и ухудшению эксплуатационных качеств насосов. [4]
Поперечная сила в любом поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме проекций на ось у всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения. [5]
![]() |
Соединение стенки с днищем. а при t - i 20 мм. б при t 20 мм. [6] |
Поперечная сила Q0 вызывает в сварных швах и стенке несущественные напряжения. [7]
Поперечная сила, возникающая яря изгибе, оказывает малое влияние на величину критической силы. [8]
Поперечная сила постоянная, а момент уменьшается по линейному закону до нуля в точке В. В точке приложения сосредоточенной силы функция Q ( х) имеет разрыв, изменяясь на значение прикладываемой силы F. Эпюра момента Мизг ( х) изображена на рис. 11.4, в. В точке приложения силы график функции Мазг ( х) имеет излом. [9]
Поперечная сила в произвольном сечении балки численно равна алгебраической сумме проекций на поперечную ось у всех внешних сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения. [10]
Поперечная сила, действуя в плоскости поперечного сечения, вызывает срез. В сечении при этом возникают касательные напряжения. [11]
Поперечная сила может явиться составляющей веса автомобиля, когда автомобиль движется по дороге с поперечным уклоном или по косогору. [12]
Поперечная сила может возникнуть от неровностей дороги или неодинакового сцепления шин с дорогой. [13]
Поперечная сила в рассматриваемом примере изменяется по линейному закону. [14]
Поперечная сила Q111 равна - нулю при х3 ( йл. [15]