Cтраница 4
![]() |
Относительное изменение критического усилия при увеличении а, полученное расчетным и опытным. [46] |
На рис. 11 в качестве примера приведена зависимость относительного уменьшения критического усилия в направлении, перпендикулярном к ориентации ячеек при увеличении а, полученная расчетным и опытным путями. Из графика видно, что экспериментальные результаты хорошо совпадают с теоретическими. [47]
![]() |
Зависимость продольного усилия от стрелки начального прогиба.| Влияние форм потери устойчивости на критическое усилие. [48] |
Этой форме ( см. рис. 6.11) соответствует меньшее значение критического усилия. [49]
![]() |
Варианты характеристик упругости монослоев. [50] |
Как и следовало ожидать, косая перекрестная намотка весьма незначительно повышает критическое усилие цилиндрической оболочки. Это объясняется тем [72], что наиболее оптимальное соотношение модулей упругости в осевом и кольцевом направлениях и модуля сдвига, которое должно было бы привести к существенному увеличению критического усилия, сопровождается возрастанием степени свободы, выражающимся в возможности появления косых форм потери устойчивости, что снижает критическое усилие. [51]
Согласно этой зависимости даже небольшая осесимметрич-ная неправильность приводит к значительному снижению критического усилия. В 1950 г. Доннелл и Ван [7.24], развивая дальше предложенную в 1934 г. Доннеллом постановку, сформулировали окончательно метод учета несовершенств оболочки, который впоследствии широко применялся. Согласно этому методу все начальные несовершенства ( геометрические, физические и пр. [52]
![]() |
Экспериментальные значения критического напряжения сдвига. [53] |
Расчеты показали, что начальные неправильности оказывают незначительное влияние на величину критического усилия. [54]
![]() |
Круговая цилиндрическая оболочка под действием неоднородного по окружности осевого сжатия. [55] |
С увеличением параметра р и уменьшением параметра rjm относительная величина снижения величины критического усилия уменьшается. У коротких оболочек при большой степени неоднородности усилий ( р 4) момент-ность исходного состояния приводит к повышению устойчивости оболочки. Короткие оболочки теряют устойчивость с образованием одной полуволны по длине. Искривления образующих оболочки вблизи опор делают ее более жесткой для такой формы потери устойчивости, чем, по-видимому, и можно объяснить повышение величины критического усилия при учете моментно-сти исходного состояния. [56]
Отмечено также, что в некоторых случаях шарнирного-опирания критические усилия подкрепленных оболочек меньше критических усилий неподкрепленных оболочек такого же веса. [57]
При дальнейшем деформировании арки продольное усилие N в области контакта может достичь сжимающих критических усилий, что повлечет за собой потерю устойчивости средней части арки и ее отрыв от полуплоскости. [58]
Для уменьшения ширины, а следовательно, и площади прокладок и соответствующего уменьшения критического усилия обжатия применяют прокладки, поперечное сечение которых имеет специальную форму. Критическое усилие обжатия может быть снижено путем применения самоуплотняющихся прокладок. Конструкция этих прокладок наряду с усилием обжатия предусматривает использование усилия, возникающего от действия внутреннего давления среды. [59]
Как следует из графика ч рис. 6.11, форма начального изгиба мало влияет на критическое усилие, определяющей является форма дополнительных перемещений. [60]