Вычисление - деформация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Вычисление - деформация

Cтраница 3


Однако и для конструкций, выполненных без предварительного напряжения, а также для предварительно напряженных III категории трещиностойкости, приходится определять величину усилий, при которых могут образоваться трещины ( Мч или NT), так как эти усилия используются при вычислении деформации и ширины раскрытия трещин.  [31]

При этом замечено, что геометрическое допущение ( k) нуждается в некотором уточнении, а именно: следует пренебрегать сдвигами е, е ие вообще ( что в соответствии с законом Гука привело бы к пренебрежению перерезывающими силами Tln, Ttn), а лишь при вычислении деформаций параллельной поверхности.  [32]

Если снятие напряжений при отпуске сварной конструкции неполное вследствие недостаточной температуры отпуска, то при механической обработке будет также происходить деформирование обрабатываемой детали. Методика вычисления деформаций в этом случае ничем не отличается от изложенной выше, за исключением определения собственных напряжений перед механической обработкой.  [33]

При вычислении деформаций в случае плоской схемы деформирования будем отдельно рассматривать влияние каждого напряжения и складывать результаты.  [34]

Для определения цены деления шкалы прибора или для определения масштаба осциллограмм производится тарировка аппаратуры либо непосредственно с использованными тензорезисторами, либо путем определения тензо-чувствительности тензорезисторов с обязательным определением измерительного диапазона прибора. Вторая операция обработки результатов включает в себя вычисление деформаций, напряжений, перемещений, давлений и других измерительных параметров, а также оценку точности полученных результатов. Пересчет отклонений показаний приборов в величины деформаций и напряжений производится по соответствующим формулам в зависимости от напряженного состояния, метода тарировки и схемы включения тензорезисторов.  [35]

По данным замеров были построены кривые, с помощью которых определялась поправка на прибор, учитываемая при вычислении деформации цементных образцов.  [36]

При решении статически неопределимых задач по расчету конструкций, куда входят кривые стержни ( арки, своды, звенья цепи и кольца), необходимо уметь вычислять деформации кривых стержней. Опыт и расчеты показывают, что если при определении напряжений необходимо для стержней большой кривизны учитывать влияние этой кривизны, то при вычислении деформаций в подавляющем большинстве случаев можно пренебречь этим влиянием.  [37]

При решении задач сопротивления материалов приходится применять и методы теоретической механики, и экспериментальные методы. При определении внешних сил приходится основываться на уравнениях статики; в случае статически неопределимых конструкций необходимо производить, как это будет показано ниже ( § 19), вычисление деформаций материала, что возможно лишь при наличии надежных результатов лабораторных опытов, в которых определялись зависимости между деформациями и силами или напряжениями.  [38]

После этого можно все углы закручивания ( Fv2 - / % v) выразить через Fii, для чего необходимо иметь ( N - 1) уравнений. Таким образом, определяются все углы закручивания. С математической точки зрения этот способ вычисления деформаций удобно использовать для демпфированных валов. Следует отметить, что при имеющем место на практике демпфировании его влияние на величину деформаций имеет значение только в непосредственной близости от резонансных частот. Поэтому целесообразно указать на метод расчета деформаций демпфированного вала при резонансной частоте.  [39]

Винтовые пружины применяются в рессорах, в клапанах и других узлах механизмов. Наиболее распространенными являются цилиндрические винтовые пружины, изготовленные из прутков стали круглого поперечного сечения. Расчет таких пружин необходим для подбора диаметра прутков, а в ряде случаев встречается также необходимость в вычислении деформации или осадки пружины.  [40]

Расчеты, о которых говорилось в предыдущих параграфах, проводились для трех значений относительных укорочений: е 10 - 4Х2 51; 5 70; 10 63 ( или e / ed 0 415; 0 95; 1 75), эти решения были отмечены на рис. 6.10, а кружочками. Им соответствуют максимальные прогибы w 8 3h, 29 6A и 53 6А ( h - толщина), которые распространяются далеко в область больших прогибов. Окончательные подробности, связанные с вычислением деформаций, представлены в таблице 6.4, где приводятся значения амплитуд каждой изменяющейся по гармоническому закону составляющей деформации. Незаполненные места в таблице относятся к величинам, равным нулю или меньшим той погрешности, с которой проводились расчеты.  [41]

Таким образом, решая поэтапно уравнение (5.1), начиная с участков / i 0, / i A /, можно определить распределение ОН в исходном теле по сечению, в котором произведен надрез. Следует отметить, что при определении a i и тд непринципиально, какая компонента деформации была измерена экспериментально. Требуется только, чтобы при расчете анализировалась та же самая компонента деформации. Заметим также, что в соответствии с расчетной схемой вычисления деформаций проводятся для тела без ОН.  [42]

В отношении основных принципов Указания следуют существующему способу расчета деревянных конструкций, несмотря на отмеченные выше его недостатки. Для главных видов пластмасс в них приводятся основные расчетные сопротивления, предназначаемые для расчета по первому предельному состоянию на одновременное воздействие постоянной и временной нагрузок. Наряду с основными расчетными сопротивлениями приводятся также так называемые нормативные-сопротивления: в графах а таблиц - пределы прочности и в графах б таблиц-пределы длительной прочности малых образцов. Зависимость деформаций от напряжений принимается линейной для всех пластмасс. При вычислении деформаций рекомендуется пользоваться модулями упругости, приведенными в графах б соответствующих таблиц. Эти модули упругости ( являющиеся на самом деле модулями деформаций) получены с учетом влияния времени действия нагрузки.  [43]

Вращательные возмущения исчерпываются этими двумя характеристиками. В то время как скорость иа полностью описывает в данном случае вращение элементов среды, она не исчерпывает ее деформации. Это связано с тем, что система отсчета сама не вращается ( она синхронна, g0a0, - это означает отсутствие вращения, см. ТТ и ЭЗ) и все вращение среды связано с ее движением в системе. Но сама синхронная система деформируется, и это необходимо учитывать. При вычислении деформации среды надо учесть деформацию возмущенной системы отсчета, в которой проводится все рассмотрение. Деформация среды складывается из деформации, вызванной движением относительно системы отсчета, и деформации самой системы отсчета.  [44]

При решении задач прикладной теории упругости и строительной механики методом конечных элементов сходимость решений в ряде случаев определяется реакцией элемента на смещения как жесткого целого и геометрической изотропией ( когда не отдается предпочтение какому-либо направлению) аппроксимации деформаций. Плохая сходимость решений, в первую очередь, характерна для криволинейных элементов оболочечного типа, поскольку аппроксимация перемещений полиномами низкой степени является грубой для описания смещений как жесткого целого. Такие элементы могут накапливать ложную деформацию и вносить существенные погрешности в решение задач. При учете деформаций поперечных сдвигов и обжатия в многослойных оболочечных элементах учет смещения как жесткого целого становится особенно важным, поскольку при уменьшении параметра тонкостенное ( h / R) указанные деформации стремятся к нулю, а коэффициенты их вклада в общую потенциальную энергию стремятся к бесконечности. Таким образом, погрешности в вычислении деформаций усиливаются и могут дать значительную ложную энергию, превосходящую энергию изгиба или энергию мембранных деформаций. Независимая аппроксимация полей деформаций в пределах конечного элемента при использовании смешанного метода позволяет обеспечить минимальную энергию ложных деформаций и требуемый ранг матрицы жесткости.  [45]



Страницы:      1    2    3    4