Cтраница 3
В [11] осуществлен более точный учет влияния внутреннего давления на поперечные колебания консольной трубки, из которой вытекает жидкость. Действующие на стенки поперечные и продольные силы со стороны жидкости определяются в зависимости от отношения площадей отверстия плоского сопла, размещенного в выходном сечении и поперечного сечения трубки. Кроме того, построенная модель позволяет определить силу воздействия свободной струи жидкости на концевое сечение. Изучены флаттер вертикальной консольной трубки и хаотические колебания при возбуждении внешней поперечной силой. [31]
В корпусе теплообменника жесткого типа под влиянием внутреннего давления всегда возникают деформации растяжения. [32]
![]() |
Влияние внутреннего давления на гибкость криволинейных труб. [33] |
Следует иметь в виду, что выражение (2.10), описывающее влияние внутреннего давления на уменьшение гибкости кривых труб, характеризует только изменение гибкости последних, а не всей трубопроводной системы в целом, которая включает в себя также прямолинейные участки. Понятно, что влияние внутреннего давления на гибкость всей системы в целом будет меньше по сравнению с отдельно взятыми кривыми трубами. [34]
При присоединении трубки к месту измерения трубчатая пружина под влиянием внутреннего давления стремится распрямиться, что вызывает перемещение свободного конца трубки. Между измеряемым давлением и деформацией трубки существует прямолинейная зависимость. [35]
Продольные вибрации трубопроводов возникают вследствие изменения осевых сил под влиянием внутреннего давления жидкости. У прямых участков трубопроводов эти изменения весьма незначительны и в связи с этим продольные вибрации их практически отсутствуют. [36]
Коэффициент податливости колен ( коэффициент Кармана) принимается с учетом влияния внутреннего давления и стесненности деформации вследствие сопряжения с прямолинейными трубами. [37]
В первую очередь к ним относится потеря устойчивости гибкого элемента под влиянием внутреннего давления. При наличии указанного фактора толщина стенки должна быть увеличена. В этом проявляется одно из противоречий, присущих компенсаторам: с увеличением толщины стенки увеличивается статическая прочность конструкции, но снижается циклическая долговечность. [38]
![]() |
Функции относительного нормального напряжения при установившейся ползучести тонкостенной трубы. r, T.. [39] |
Следовательно, влияние крутящего момента на скорость изменения кривизны при изгибе аналогично влиянию внутреннего давления. В обоих случаях имеет место резкое увеличение скорости изменения кривизны. [40]
Кроме того, в результате специальных научно-исследовательских работ установлено, что под влиянием внутреннего давления овальная труба стремится стать круглой, и если напряжение в металле достигнет предела текучести, то овальность исчезнет, а с нею исчезнет и вызванное ею увеличение напряжений. Если же общее напряжение в металле овальной трубы не достигнет предела текучести, то для прочности трубопровода такое напряжение опасности не представляет. [41]
Кроме того -, как это установлено советскими научными орга-низащщми, под влиянием внутреннего давления овальная труба стремится стать круглой, и если напряжение в металле достигнет предела текучести, то овальность исчезнет, а с нею исчезнет и вызванное ею увеличение напряжений. Если же общее напряжение в металле овальной трубы не достигнет предела текучести, то для прочности трубопровода такое напряжение опасности не представляет. [42]
![]() |
Зависимость удельной скорости реакции от диэлектрической постоянной смесей бензола и нитробензола. [43] |
Как было отмечено, действие растворителя в реакции Меншуткина часто можно объяснить влиянием внутреннего давления. Пренебрежение членом Ф в случае реакции Меншуткина, вероятно, недопустимо, так как третичные амины имеют сравнительно небольшие дипольные моменты. [44]
Во-вторых, влияние внешних нагрузок для напорных трубопроводов обычно невелико по сравнению с влиянием внутреннего давления. [45]