Cтраница 3
Переходим к изложению метода динамических касательных усилий и работ. Этот метод основан на возможности за любой промежуток времени движение машины с переменным приведенным моментом инерции 1пр рассматривать как бы состоящим из двух стадий: движения постоянного - с постоянной скоростью движения главного вала, но с изменяющимся приведенным моментом инерции, и движения с переменной скоростью, но с постоянным приведенным моментом инерции. [31]
![]() |
Изменение касательных усилий по.| Распределение усилий NJ по длине ребер ( fi fn i l, и6, ц / 6.| Напряжения на защемленных концах ребер ( сплошные кривые соот. [32] |
Кривые ] 1 соответствуют касательным усилиям первого участка пластины, расположенного между первым и вторым ребрами, кривые у 2 - касательным усилиям для участка между вторым и третьим ребрами. [33]
Прочность хромовых покрытий при касательных усилиях, сосредоточенных на небольших поверхностях, сравнительно невелика. Этим в большинстве случаев объясняются разрушения хромовых покрытий на трущихся поверхностях, если поверхность хрома неровная ( наличие шишковатости, отклонения от правильной геометрической формы) или между трущимися поверх-4 ностями попадают твердые частицы, вызывающие задиры. [34]
Анализ формулы показывает, что касательное усилие пропорционально поперечной силе и меняется по высоте балки по тому же закону, что и статический момент Sv отсеченной части сечения. Если уменьшать ординату у, приближая нижний край отсекаемого элемента к оси, то Sv будет возрастать и достигнет максимума при у 0, когда Sv станет равен статическому моменту полуплощади сечения, расположенной по одну сторону от нейтральной линии Поэтому и касательная сила Т достигнет максимума в точках нейтрального слоя балки. Изменение касательной силы по высоте балки вызовет изменение углов сдвига по высоте и, следовательно, приведет к искажению плоскости сечения как. [35]
Таким образом, для определения касательного усилия 5 I нормальных сил N u, N v имеем три уравнения (9.14) и (9.15) Произвольные функции интегрирования V i ( v) и V 2 ( v) находят ся при удовлетворении краевых условий в усилиях на краях, Ht совпадающих с прямолинейными образующими торса. [36]
Проекция на главную ось у касательных усилий qySx, возникающих в тонкостенном профиле при Qy / Jxl, численно равна моменту инерции площади тонкостенного сечения относительно главной оси к. [37]
![]() |
К расчету. [38] |
Считаем, что под действием касательного усилия происходит опрокидывание ребра вокруг точки В. [39]
Первый метод носит название метода касательных усилий, поскольку исходным расчетным графиком здесь является график касательных усилий, приведенных к пальцу кривошипа, а второй метод носит название метода приведенных масс и работ, так как в нем график приведенных масс и работ является исходным для расчета. [40]
Деформация пластины осуществляется благодаря воздействию касательных усилий S ( k) на верхней и нижней поверхностях. Так как боковые поверхности свободны от напряжений, эта пара уравновешивается нормальными усилиями, распределенными по верхней и нижней поверхностям. [41]
Сила Q, складывающаяся из элементарных касательных усилий, действующих в сечении, называется поперечной или перерезывающей силой. [42]
Сила Q, складывающаяся из элементарных касательных усилий, действуюи их в сечении, называется поперечной или перерезывающей силой. [43]
Иногда без должного основания расчет окружного касательного усилия роторных экскаваторов ведут по суммарной площади сечения стружек, срезаемых всеми одновременно работающими ковшами. Это принципиально неправильно, так как площади сечения стружек и их толщины совершенно различны и меняются от нуля у ковша, врезающегося в забой ( при работе вертикальными стружками), до максимального значения у ковша, проходящего горизонталь, проведенную из оси ротора в его плоскости. При работе экскаватора горизонтальными стружками указанные изменения начинаются от максимального значения толщины стружки у ковша, врезающегося в забой, до нуля у ковша, выходящего из забоя. [44]
Жидкости обладают свойствами оказывать сопротивление касательным усилиям, стремящимся сдвинуть одни частицы жидкости по отношению к другим. Это свойство называется вязкостью. Проявляется вязкость в том, что при перемещении одних слоев жидкости по отношению к рядом расположенным слоям между слоями возникают силы внутреннего трения. В результате действия трения более быстро движущийся слой жидкости увлекает слой жидкости, движущийся медленнее, и наоборот. [45]