Cтраница 1
![]() |
Осциллограмма изменения напряжений в вибрирующем трубопроводе при подходе к резонансному режиму. [1] |
Поперечные колебания трубопровода в данном случае были вызваны пульсацией давления рабочей жидкости в трубопроводе. Причем частота пульсации давления могла изменяться в широких пределах так, что можно было всегда подобрать резонансный режим, соответствующий данной длине и условиям закрепления испытываемого трубопровода. [2]
Рассмотрены проблемы поперечных колебаний трубопроводов из многослойных труб. Решение получено на основе нелинейной теории оболочек. Вычисления проведены для стальной многослойной трубы с кольцевыми швами. [3]
Решение дифференциального уравнения, описывающего поперечные колебания трубопровода с учетом нелинейных факторов, представляет значительные трудности. [4]
![]() |
Схема наклейки тензодатчиков на трубопровод и распределения напряжений по длине трубопровода. [5] |
Периодические колебания скорости движения могут привести к возникновению параметрических поперечных колебаний трубопровода. [6]
Нагрузка от пульсирующего давления способна при определенных условиях вызвать параметрические поперечные колебания трубопроводов. [7]
Эти разрушения имеют также усталостный характер и являются следствием поперечных колебаний трубопроводов. [8]
При вы ( 5оре длины трубопровода / необходимо исходить из следующих соображений: при поперечном колебании трубопровода можно приблизительно полагать, что на него действует распределенная нагрузка на протяжении полудлины сейсмической полны L CpT. [9]
![]() |
Схема монтажа трубопроводов для испытания в условиях пульсирующего давления. [10] |
Испытания проводились на базе 107 циклов при пульсации давления с частотой 70 гц, что соответствовало частоте поперечных колебаний трубопроводов в гидросистеме одного из самолетов. [11]
На длинном прямолинейном участке трубопровода пульсации распределяются равномерно по периметру трубы, поэтому там не возникают силы, способные возбудить колебания трубопроводов. Последние возможны лишь при условии резонанса когда даже небольшие продольные усилия, вызванные местными сопротивлениями, например шероховатостью, овальностью или изменением поперечного сечения трубы, могут возбудить значительные поперечные колебания трубопровода. [12]
На длинном прямолинейном участке трубопровода пульсации давления газа распределяются равномерно по периметру трубы, поэтому там не могут возникнуть значительные силы, способные возбудить колебания трубопроводов. Такие колебания возможны лишь при резонансе, когда даже небольшие продольные усилия, вызванные местными сопротивлениями, например шероховатостью, овальностью или изменением поперечного сечения трубы, возбуждают значительные поперечные колебания трубопровода. [13]
На длинном прямолинейном участке трубопровода пульсации распределяются равномерно по периметру трубы, поэтому там не возникают силы, способные возбудить колебания трубопроводов. Последние возможны лишь при условии резонанса, когда даже небольшие продольные усилия, вызванные местными сопротивлениями, например шероховатостью, овальностью или изменением поперечного сечения трубы, могут возбудить значительные поперечные колебания трубопровода. [14]
На данном прямолинейном участке трубопровода пульсации давления газа распределяются равномерно по периметру трубы, поэтому там не могут возникнуть значительные силы, способные возбудить колебания трубопровода. Такие колебания возможны лишь при условии резонанса, когда даже небольшие продольные усилия, вызванные местными сопротивлениями, например шероховатостью, овальностью или изменением поперечного, сечения трубы, могут возбудить значительные поперечные колебания трубопровода. [15]