Cтраница 1
Толщина несущего слоя t ( см. рис. 6.1) призматического устройства выбирается постоянной для его конической и сферической частей. Величина t определяется технологическим требованием равномерного остывания стекла после прессовки изделия. При малой толщине несущего слоя может быть большая неравномерность толщины колпака в местах основания и вершины призм, что даст неравномерное остывание изделия, а следовательно, вредные напряжения в стекле и его коробление. Поэтому толщина несущего слоя принимается равной не менее 6 - 8 мм в зависимости от размеров призматического светильника. [1]
При увеличении толщин внешнего несущего слоя и заполнителя собственные частоты оболочки соответственно растут и падают. Уменьшение собственных частот WQI, wii при росте Л-2 является специфической особенностью замкнутой цилиндрической оболочки. [2]
![]() |
Профильное сечение цилиндрической рассеивающей линзы. [3] |
Ширина /, толщина несущего слоя 1, а также радиус кривизны R линзы выбираются, исходя из оптических и конструктивных соображений. Действие цилиндрической линзы заключается в том, что падающий на нее световой пучок разворачивается в плоскости профильного сечения. Сечение линзы плоскостью, перпендикулярной профильной, образует плоскопараллельный срез. Поэтому в этой плоскости ( продольной) направление падающего пучка линза почти не меняет. Это дает возможность получить прожекторный прибор с углом излучения 2 - Зэ в продольной плоскости, а в профильной - до 35 в одну сторону. [4]
![]() |
Зависимость модулей упругости материала от температуры. [5] |
Для расчета температурного поля, толщины несущего слоя и жесткостных характеристик оболочки ( пластины) составлена программа на языке ФОРТРАН. [6]
CUQ ( 2) от толщины несущего слоя круговой трехслойной пластины, шарнирно опертой по контуру. [7]
Принималось, что абляция уменьшает толщину несущего слоя наполовину. [8]
Вблизи резонансного состояния при / 0 или при значительном повышении вибрационной нагрузки толщина несущего слоя настолько увеличивается, что может превысить изгибы профиля плиты. Тогда свойства рассматриваемых слоев газа приближаются к описанным ранее свойствам его плоских несущих слоев. Зависимость относительной толщины несущего слоя Н от вибрационной нагрузки / при умеренной ее величине представляется двухзначной функцией ( см. рис. 37) или же многозначной функцией, что определяется характером профиля плиты и величиной неровностей. [9]
На рис. 2, 3 показано изменение минимальных частот wmi в зависимости от толщины первого несущего слоя hi и толщины заполнителя hs соответственно. [10]
На рисунках 5.1, 5.2 показано изменение минимальных частот шт - [ в зависимости от толщины первого несущего слоя h и толщины заполнителя h % соответственно. Масштаб кривой 1 на рис 5.2 увеличен по оси ординат в 20 раз для более удобного зрительного восприятия. [11]
![]() |
Расположение трещин в сварном стыке конуса с корпусом коксовой камеры из Ст 15ГС ОХ13. [12] |
Одна из трещин, расположенная горизонтально на 700 мм выше сварного шва, прошла через всю толщину несущего слоя металла и вышла на поверхность корпуса. Осмотр камеры с внутренней стороны показал, что трещина была и на плакирующем слое. Трещины были обнаружены также и на других камерах. [13]
![]() |
Кривая усталости клеевого соединения.| Рост трещин во внешнем несущем слое панелей с сотовым заполнителем при усталостном испытании иа сдвиг. [14] |
Для рассмотренных клееных трехслойных панелей с сотовым заполнителем основным концентратором напряжений является кромка, образованная изменением ( переходом) толщин внешнего несущего слоя. Разрушение внешнего несущего слоя приводит к разрушению всей панели. [15]