Cтраница 3
При расчленении здания на участки ( захватки) для выполнения монтажа поточным методом возможно нарушение схем, принятых в конструктивном проекте каркаса. В этом случае появляется потенциальная возможность крутильной формы потери устойчивости каркаса. [31]
В лопаточных венцах возможны также автоколебания лопаток с общей частотой из-за аэродинамического взаимодействия лопаток Для уменьшения такого взаимодействия вводят разночастотную сборку лопаток, а также повышают их жесткость. Опасность автоколебаний возрастает, если собственные частоты изгибных и крутильных форм колебаний лопаток близки друг к другу. [32]
Рг - эйлеровы критические силы, соответствующие выпучиванию стержня в той и другой главной плоскости инерции. Рш - критическая сила, соответствующая потере устойчивости в чисто крутильной форме. [33]
Ру и Pz - эйлеровы критические силы, соответствующие выпучиванию стержня в той и другой главной плоскости инерции. Рт - критическая сила, соответствующая потере устойчивости в чисто крутильной форме. [34]
За время, истекшее после опубликования этих работ, немало инженеров поработало над изучением поперечного выпучивания балок и крутильной формы потери устойчивости сжатых тонкостенных элементов; результаты этих исследований нашли широкое использование не только в самолетостроении, но также и в строительстве мостов. Здесь следует отметить работы Гудира5), исследовавшего устойчивость не только отдельного сжатого стержня при различных условиях, но также и стержня, жестко соединенного с упругими пластинками. [35]
При наличии податливых планок на узлы основной системы следует, помимо стержневых связей, наложить связи, препятствующие их повороту, и решением определителя второго порядка найти критическую силу. При трубчатых поясах и податливых планках, так же как и при жестких, даже в предельно коротком составном стержне крутильная форма потери устойчивости не угрожает конструкции. [36]
Потеря устойчивости решетчатого трехгранного стержня при недостаточном сечении решетки или малой длины может проявиться в виде деформации закручивания. Однако для обычных многопанельных составных стоек опор линий электропередачи, применяемых в строительстве, сечения решетки достаточны, чтобы исключить крутильную форму потери устойчивости. [37]
При наличии податливых планок следует на узлы основной системы, помимо стержневых связей, наложить связи, препятствующие их повороту, и решением определителя второго порядка найти критическую силу. При трубчатых поясах и податливых планках, так же как и при жестких, даже в предельно коротком составном стержне, крутильная форма потери устойчивости не угрожает конструкции. [38]
![]() |
Определение потери устойчивости в стенке двутавровой балки ( а, б и в листе с круговым швом ( в, г. [39] |
Закручивание балок изучено слабо. Оно может возникать от перемещений стенок относительно поясов в процессе сварки, от бимоментов, образованных внутренними силами, вследствие потери устойчивости крутильной формы и др. Потеря устойчивости стенок возникает под действием сжимающих остаточных напряжений. [40]
Стержень, сжатый постоянным усилием вдоль оси ( одновременно линии центров тяжести и центров изгиба), имеет две изгибные и одну крутильную форму потери устойчивости. Первые две характеризуются поступательными перемещениями поперечных сечений, третья - вращением сечений. [41]
Стержень, сжатый постоянным усилием вдоль оси ( в сечениях с двумя осями симметрии ось бруса совпадает с осью центров изгиба), имеет две изгиб-ные и одну крутильную форму потери устойчивости. Первые две формы характеризуются поступательными перемещениями поперечных сечений, третья-вращением сечений. [42]
Стержень, сжатый постоянным усилием вдоль оси ( в сечениях с двумя осями симметрии ось бруса совпадает с осью центров изгиба), имеет две изгиб-ные и одну крутильную форму потери устойчивости. Первые две формы характеризуются поступательными перемещениями поперечных сечений, третья - вращением сечений. [43]
Стержень, сжатый постоянным усилием вдоль оси ( в сечениях с двумя осями симметрии ось бруса совпадает с осью центров изгиба), имеет две изгибные и одну крутильную форму потери устойчивости. Первые две формы характеризуются поступательными перемещениями поперечных сечений, третья - вращением сечений. [44]
Нами было показано экспериментально [ 5.26 J и аналитически [5.27], что большинство наиболее опасных форм колебаний соответствуют частотам, примыкающим снизу к частоте, при которой происходят колебания стрингеров по первой крутильной форме, и сверху-к частоте, соответствующей первой изгибной форме колебаний стрингеров. Эти две крайние формы колебаний часто появляются при частотах, отличающихся не более чем на октаву, поэтому и энергии, соответствующие этим формам колебаний, также довольно близки друг другу. В действительности энергия деформации при изгибных формах колебаний стрингеров примерно в четыре раза больше энергии крутильных колебаний. [45]