Cтраница 1
Снижение расчетного значения Е при дальнейшем увеличении нагрузки объясняется возникновением течения материала. [1]
![]() |
Расчет силы света при ступенчатом распределении яркости лучей ЭО. [2] |
Это приводит к снижению расчетных значений силы света по сравнению с фактическими, а также к неверному закону ее распределения. Поэтому светлая часть поверхности оптического устройства в этом случае делится на ряд участков, в пределах которых можно усреднить яркость. Это означает, что светлая часть поверхности оптического устройства имеет ступенчатое распределение яркости. [3]
Подчеркнем, что и в этом примере снижение расчетных значений разрушающих нагрузок никак не связано с пренебрежением ( при расчете по классической теории) в квадратичной форме Мизеса (2.2.3) поперечными сдвиговыми напряжениями. Как выявлено расчетами [12], разрушение связующего и армирующих волокон инициируется в защемленном сечении х 0 оболочки, соответственно на поверхности z h внешнего слоя и на поверхности z О внутреннего слоя, где поперечные сдвиговые напряжения равны нулю в силу условий нагружсния, причем в этих точках основной вклад в квадратичную форму (2.2.3) вносят осевые напряжения. Следовательно, и в этом примере снижение расчетных значений разрушающих нагрузок обусловлено существенно иным, по сравнению с классическим, распределением нормальных напряжений, особенно в зонах краевых закреплений. [4]
Эксплуатационные показатели работы систем воздушного охлаждения с использованием АВО во многом определяются температурой атмосферного воздуха и значительно улучшаются при ее снижении относительно расчетного значения. Следует подчеркнуть, что при отрицательных температурах до 30 % теплового потока может рассеиваться в результате естественной конвекции. Основной статьей расходов при эксплуатации АВО является стоимость потребляемой электроэнергии. [5]
Сравнивая между собой (5.4.9) и (5.4.10) и принимая во внимание неравенства (5.1.8), видим, что учет поперечных сдвиговых деформаций приводит к снижению расчетных значений критической интенсивности сжимающего усилия. Отметим еще, что при осесимметричном выпучивании круговой трансверсально изотропной пластинки угловая компонента л20 вектора перемещений равна нулю. [6]
Анализируя выражения (3.151) и (3.156), можно отметить, что учет вероятностной природы внешних связей и внутренней среды объекта планирования приводит к некоторому снижению расчетных значений показателей качества плановых решений типа доход, прибыль, максимум выпуска с одновременным сужением интервала варьируемости выпуска. [7]
Сравнивая между собой (4.3.8) и (4.3.9), видим, что вторым слагаемым в (4.3.8) учитывается влияние поперечных сдвигов, причем в силу неравенств (4.1.11) оно приводит к снижению расчетного значения критической интенсивности сжимающего усилия. Поправочный член в (4.3.8), которым учитывается влияние поперечных сдвигов, содержит множителем квадрат параметра тонко-стенности у, потому его влияние быстро убывает при уменьшении данного параметра. Однако это влияние остается существенным и при малых у, если в слоистом пакете имеется слой или группа слоев с резко пониженной жесткостью. Покажем это на примере трехслойной пластинки с малой, по сравнению с жесткостями несущих слоев, жесткостью заполнителя. [8]
Отметим, что разрушение связующего начинается в защемленных сечениях х 0, х I оболочки на внешней поверхности z h второго слоя от осевых напряжений, разрушение армирующих волокон - в тех же сечениях на внутренней поверхности z 0 первого слоя также от осевых напряжений. И так как в точках инициирования разрушения компонентов композита поперечные касательные напряжения равны нулю в силу условий нагружения оболочки, то снижение расчетных значений разрушающих нагрузок никак не связано с пренебрежением ( при расчете по классической теории) в квадратичной форме (2.2.3) поперечными сдвиговыми напряжениями. Причина снижения этих нагрузок состоит в существенно ином, по сравнению с классическим, распределении нормальных напряжений, особенно в зонах краевых закреплений. [9]
Подчеркнем, что и в этом примере снижение расчетных значений разрушающих нагрузок никак не связано с пренебрежением ( при расчете по классической теории) в квадратичной форме Мизеса (2.2.3) поперечными сдвиговыми напряжениями. Как выявлено расчетами [12], разрушение связующего и армирующих волокон инициируется в защемленном сечении х 0 оболочки, соответственно на поверхности z h внешнего слоя и на поверхности z О внутреннего слоя, где поперечные сдвиговые напряжения равны нулю в силу условий нагружсния, причем в этих точках основной вклад в квадратичную форму (2.2.3) вносят осевые напряжения. Следовательно, и в этом примере снижение расчетных значений разрушающих нагрузок обусловлено существенно иным, по сравнению с классическим, распределением нормальных напряжений, особенно в зонах краевых закреплений. [10]
![]() |
Установка встраивае ого светильника с ЛН в подвесном потолке из плиток акмигран. [11] |
Административные здания и проектно-конструкторские организации имеют различную этажность ( от 1 - 2 до 20 - 30) и в основном каркасно-па-нельную конструкцию. Глубина может увеличиваться до 12 - 15 м при двухстороннем естественном освещении. Нормами [44] в ряде помещений Q3, в том числе и в рабочих помещениях A3 и ПКО, разрешено устройство совмещенного освещения ( см. § 10.2), при котором допускается снижение расчетных значений КЕО до уровня 60 % нормируемых. При совмещенном освещении глубина заложения помещений может быть повышена. [12]