Cтраница 2
Поэтому на концах спая картина распределения напряжений и их величина искажаются наложением этого сдвига. [16]
В каждом сечении выясняют картину распределения напряжений. Для тех сечений, в которых появляются напряжения, превышающие сгт, определяют приведенные моменты инерции, а затем находят фиктивные моменты в каждом сечении. Далее углы поворотов и прогибы могут быть найдены либо графоаналитическим методом, либо методом начальных параметров. [17]
Наличие неукрепленных отверстий значительно усложняет картину распределения напряжений в материале днища. [18]
На рис. 2.10.3, б изображена картина распределения напряжения по длине стержня при t т, фронт успел продвинуться на длину ct, за фронтом всюду напряжение постоянно и равно о. При t т картина меняется, на конце сила уже не действует, значит и напряжение на конце равно нулю. Свободная от напряжений область распространяется по стержню с той же скоростью с, граница ее образует задний фронт волны. [19]
На рис. 8 - 3 представлена картина распределения напряжения при режиме короткого замыкания на участке от шин до места короткого замыкания. Как видно из рис. 8 - 3, основное падение напряжения при коротком замыкании происходит на реакторе, вследствие чего на сборных шинах установки поддерживается сравнительно высокое остаточное напряжение t / ост. [20]
В условиях формования многокомпонентных углеродных смесей картина распределения напряжений в контактных участках весьма усложнена вследствие существенных различий в критических контактных давлениях углеродных порошков и связующего. При нагревании прессуемых смесей напряжения в контактных участках, занимаемых связующим, приближаются к нулю и очевидно выдавливание при этом основной массы связующего в поры. После снятия давления возможна обратная миграция связующего, что вновь вызывает изменение контактной поверхности. [21]
![]() |
Распределение напряжений в испытательном образце из стали марки 20. [22] |
В качестве примера на рисунке 3.5.1 представлена картина распределения напряжений, полученная в результате расчета напряженно-деформированного состояния испытательного образца с концентратором напряжения. [23]
Эта картина может весьма резко отличаться от картины распределения напряжения в обмотке при установившемся режиме. [24]
При наличии смещения кромок в сварном шве картина распределения напряжений значительно отличается от описанной выше за счет изгибающего момента, обусловленного этим смещением. [25]
![]() |
Распределение напряжений в испытательном образце из стали марки 20. [26] |
В качестве примера на рисунке 3.5.1 представлена картина распределения напряжений, полученная в результате расчета напряженно-деформированного состояния испытательного образца с концентратором напряжения. [27]
![]() |
К определению потери напряжения в реакторе. [28] |
На рис, 8 - 1 а представлена картина распределения напряжения в линии с реактором при нормальном режиме работы ее. [29]
![]() |
Остаточные напряжения в биметаллических. [30] |