Требование - геометрическое подобие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Требование - геометрическое подобие

Cтраница 1


Требование геометрического подобия сводится к необходимости иметь у модели и образца одинаковую форму элементов, определяющих протекание рабочего процесса, и одинаковые одноименные параметрические критерии, включаю щие геометрические размеры.  [1]

При моделировании пространственных тонкостенных конструкций требования геометрического подобия отличаются известной гибкостью и для определенных классов оболочек допускают отступление от полного подобия линейных размеров. В этих случаях моделирование является приближенным и основывается на аффинном соответствии между моделью и натурой.  [2]

3 Вал с глубокой кольцевой выточкой. [3]

Приближенные критерии подобия (10.20) не содержат требования геометрического подобия образцов и учитывают эффект локальности разрушения в момент образования усталостной трещины.  [4]

Условия подобия таких процессов не содержат в себе требований геометрического подобия, если соблюдено требуемое из условий химического подобия время контакта.  [5]

Модель 1 и натурный объект 2 должны удовлетворять требованиям геометрического подобия.  [6]

Однако шероховатые трубы не являются геометрически подобными, поскольку требование геометрического подобия должно распространяться не только на форму поперечного сечения, но и на форму выступов неровностей стенок. Но тогда при строгом подходе практически невозможно найти две геометрически подобные трубы с естественной шероховатостью.  [7]

Но и в этом случае часто можно не распространять требование геометрического подобия на соединения и выводы и изменять числа витков и параллельных ветвей. Конечно, при этом должны быть соблюдены условия, сформулированные в § 2 - 7, и проверена возможность распространения допущения о малой роли соединений и на модель с измененным числом витков и параллельных ветвей.  [8]

Предварительно заметим, что при физическом моделировании объектов исследования основным является требование геометрического подобия модели и натуры.  [9]

Инвариантность критериев подобия П2 П3, , П5 для модели и натуры, которая следует из условий (2.18), равносильна требованию геометрического подобия объектов моделирования.  [10]

Для гладких круглых труб такой параметр не требуется, поскольку все круглые трубы геометрически подобны и для них экспериментальные точки на графике А, A, ( Re) должны образовать единую кривую. Однако шероховатые трубы не являются геометрически подобными, поскольку требование геометрического подобия должно распространяться не только на форму поперечного сечения, но и на форму выступов неровностей стенок. Но тогда при строгом подходе практически невозможно найти две геометрически подобные трубы с естественной шероховатостью.  [11]

Изложены методы подобия и моделирования применительно к задачам механики элементов конструкций. Существенное внимание уделено приближенному моделированию механических систем, при котором требование полного геометрического подобия модели и натуры не является обязательным. Рассмотрены способы моделирования напряженно-деформированного состояния, динамического поведения и устойчивости элементов машин и конструкций. Изложены приемы моделирования тонкостенных систем. Даны способы приближенного моделирования процессов циклического нагружения, ползучести и разрушения элементов машин.  [12]

Критерий Рейнольдса Re является определяющим. Условие (VII.15) является требованием кинематического подобия и свидетельствует о равенстве масштабов скоростей, а условие (VII.16) - требованием геометрического подобия твердых частиц.  [13]

Экспериментальное исследование работы сооружений с учетом температуры представляет весьма сложную задачу. Использование крупндмасштабных моделей для изучения процессов разрушения, деформирования и трещинообразова-ния с учетом физической нелинейности и неравновесности длительных процессов в бетоне и арматуре связано с большими трудностями в осуществлении условий подобия физических процессов. В этом случае практически утрачивается эффект неоднородности бетона по толщине стенки, а исследование на моделях температурных усилий в. Поэтому для изучения работы рассматриваемых сооружений нами принят комплексный метод экспериментальных исследований, который включает исследование физико-механических и реологических свойств бетона и арматуры при повышенных, отрицательных и знакопеременных температурах, исследование обобщенных фрагментов сооружений и. Размеры сечения фрагментов, процент армирования, марка бетона и класс арматуры, а также начальные и граничные условия и нагрузка приняты такими, чтобы были соблюдены требования геометрического подобия и подобия физических процессов фрагментов и натуры. Ниже приведены характеристики этих фрагментов.  [14]



Страницы:      1