Точка - наружная поверхность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Точка - наружная поверхность

Cтраница 1


Точка наружной поверхности бурильной колоны при поступательном и вращательном движениях колонны движется по винтовой линии.  [1]

Напряженное состояние в точках наружной поверхности цементного сольца существенно изменяется во времени: в начале процесса возможны растягивающие осевые и тангенциальные напряжения, и напряженное состояние оказывается смешанным.  [2]

При определении радиального перемещения точек наружной поверхности вала, возникающего за счет нагрева, будем предполагать, что вал нагрет равномерно.  [3]

Это перемещение следует приравнять перемещению точек наружной поверхности диска, которое также определим по окружной деформации.  [4]

Таким образом, наиболее опасными являются точки наружной поверхности цементного кольца, которые могут разрушиться от растягивающих окружных напряжений.  [5]

Здесь верхний знак4 - ( плюс) соответствует - точкам наружной поверхности трубы, а нижний - ( минус) - точкам внутренней поверхности.  [6]

Аэродинамический коэффициент показывает отношение избыточного статического давления в одной из точек наружной поверхности здания к динамическому давлению ветра.  [7]

Как видно из эпюр, наибольшие напряжения вг возникают в точках наружной поверхности в непосредственной близости от приложенной нагрузки. Здесь имеется весьма сильное отклонение распределения напряжения по радиусу от равномерного. Однако уже на расстоянии / 0 7 г2 ( I 0 7) напряжения выравниваются и весьма мало отклоняются от среднего значения.  [8]

При г г оно является смешанным, в то время как точки наружной поверхности испытывают двухосное растяжение. Критические точки находятся на внутренней поверхности цементного кольца, где нормальные и касательные напряжения - наибольшие.  [9]

В таком случае напряженное состояние, возникающее в результате вращения в точках наружной поверхности вала, является одноосным, ввиду того что радиальное напряжение на наружной поверхности вала равно нулю, а осевое напряжение равн о нулю во всех точках, поскольку вал предполагается как бы состоящим из ряда дисков, деформирующихся независимо друг от друга.  [10]

Определим в качестве примера критические напряжения осевого сжатия оболочки, температура в каждой точке наружной поверхности которой с течением времени изменяется по линейному закону. Подставив значения жесткостей (2.4), (2.5) в (5.9) и (5.11), получим окончательные выражения для расчета критических напряжений в цилиндрической оболочке при различных темпах нагрева. Из-за громоздкости эти выражения здесь не приводятся.  [11]

Как показали расчеты ( совместно с В. В. Дейкиным), собственно температурные тангенциальные напряжения в точках наружной поверхности цементного кольца не монотонно изменяются во времени - они достигают максимума в течение начальной стадии прогрева ( в некоторый момент /, при 0 / гом1), а затем уменьшаются.  [12]

Как уже отмечалось выше, третьим слагаемым в знаменателе формулы ( 159), отражающим радиальное перемещение точек наружной поверхности вала за счет его вращения по сравнению с остальными, обычно можно пренебречь.  [13]

Так, в отдельных задачах разыскивается такое приближенное решение, при котором то ли граничные условия не совпадают с действительными в каждой точке наружной поверхности тела, но в интегральном смысле по всей наружной поверхности тела ( или, что лучше, на отдельных участках этой поверхности) условия равновесия выполняются; то ли условия равновесия для отдельных внутренних точек тела не выполняются точно, но для всего поперечного сечения ( такое положение имеется в задачах сопротивления материалов при расчете на изгиб балок) или в пределах любой толщины плиты или оболочки, хотя бы и в пределах любой бесконечно малой ширины ( такое положение имеет место в прикладной теории расчета тонких пластинок и оболочек и т.п.) в интегральном смысле условия равновесия выполняются.  [14]

Из сравнения между собой полученных температурных ограничений заключаем, что в условиях контакта с глинистой коркой наиболее опасное механическое состояние возникает в точках наружной поверхности цементного кольца в начале теплового воздействия на крепь. Следует ожидать, что в других случаях, отличающихся от нашего конкретного примера, будут аналогичные условия.  [15]



Страницы:      1    2