Cтраница 1
![]() |
Схема балки, укрепленной.| Требуемые значения момента инерции продольного ребра П.| Схема устройства опорного ребра жесткости. [1] |
Участок стенки составной - балки над опорой должен быть укреплен ребром жесткости, и его следует рассчитывать на про. В расчетное сечение этой стойки включается сечение ребра жесткости и полосы стенки шириной до 156 с каждой стороны ребра. Расчетная длина стойки принимается равной высоте стенки. [2]
![]() |
Примеры выполнения ребер жесткости в клепаных болтах.| Сварные стыки подкрановых балок. [3] |
Участок стенки над опорой в составных и прокатных балках должен быть укреплен опорными ребрами. Их рассчитывают на продольный изгиб из плоскости балки как стойку, нагруженную опорной реакцией. В расчетное сечение этой стойки включают опорные ребра и полосу стенки балки шириной до 156 с каждой стороны ребра. Расчетную длину стойки принимают равной высоте стенки - балки. [4]
Участок стенки балки над опорой необходимо укреплять парным симметричным ребром жесткости и рассчитывать на продольный изгиб из плоскости как стойку, нагруженную опорной реакцией. В расчетное сечение этой стойки включают ребро жесткости и часть стенки шириной до 15 бет с каждой стороны ребра. [5]
Участок стенки составной балки над опорой должен укрепляться ребрами жесткости и рассчитываться на устойчивость из плоскости, как стойка, нагруженная опорной реакцией. В расчетное сечение этой стойки включаются ребра жесткости и полоса стенки шириной до 15 6 с каждой стороны ребра для стальных конструкций и 12 б - для алюминиевых конструкций. Расчетная длина стойки принимается равной высоте стенки. [6]
Участок стенки прямолинейной волноводной трубы удаляется для обеспечения минимальной толщины общей стенки связанных волноводов. [7]
![]() |
Необходимый момент инерции продольного ребра / пр. р. [8] |
Участок стенки составной алюминиевой балки над опорой должен укрепляться опорными ребрами жесткости и проверяться на продольный изгиб из плоскости стенки, как стойка, нагруженная опорной реакцией; при этом в расчетное сечение этой стенки включаются ребра жесткости и полосы стенки шириной до 12 дсг с каждой стороны ребра. Расчет на прочность и устойчивость опорных ребер жесткости производится аналогично соответствующему расчету их в стальных балках. [9]
![]() |
Схема движения потока в пограничном слое. [10] |
Рассмотрим участок стенки s ( рис. 2 - 2), на котором давление вне пограничного слоя возрастает от pi до р2 - В соответствии с предпосылками Прандтля примем, что давление по нормали к стенке в пределах пограничного слоя не меняется, поэтому такое же изменение давления будет иметь место внутри пограничного слоя. [11]
Рассмотрим участок стенки волновода, вырезанный для наглядности вдоль линий тока, протекающего в данной стенке. [12]
Длина участка стенки, на котором скорость и давление изменяются на величины, соответствующие их изменениям по толщине скачка уплотнения, пропорциональна толщине пограничного слоя б, и влияние скачка уплотнения, вызывающего приращение давления от pi до р2, проявляется в нижней части пограничного слоя. При толщине нижней части аб, где а - малая величина, приращение давления Ар р - Pi приходится на участок длиной 3б, где р - некоторый параметр. [13]
![]() |
Параллельный равномерный потоп над плоской стенкой.| Поворот сверхзвукового. [14] |
Вдоль участка стенки АС скорость газа постоянна. Угловая точка С при обтекании ее газом является препятствием, которое служит источником возникновения слабых возмущений в газовом потоке. Эти возмущения, как было показано, распространяются в равномерном потоке по прямой линии - характеристике СК, которая отделяет невозмущенный газовый поток от возмущенного. Вдоль участка стенки СВ скорость газа снова принимает постоянное значение, большее, чем в исходном потоке вдоль АС. Это значит, что возмущение, возникшее вследствие обтекания угловой точки С, закончится на другой характеристике CL, которая также прямолинейна. Таким образом, поворот потока к новому направлению осуществляется внутри угла KCL между двумя прямолинейными характеристиками. Для большей наглядности разобьем участок непрерывного расширения газа внутри угла KCL на большое число участков с незначительными, но прерывными изменениями параметров. [15]