Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

К пологая

Под пологими понимают такие оболочки, у которых стрела подъема оболочки II мала по сравнению с размерами оболочки в плане (рис. 9.14). Принято относить к пологим оболочки в тех случаях, когда отношение Н к наименьшему размеру в плане составляет менее 1/5, т. е. для  [c.254]

Исследования показывают, что по мере освоения производства трудоемкость изменяется по закону гиперболы высшего порядка, причем можно отметить характерные для каждого типа производства точки перехода от крутого участка гиперболы — этот участок характеризует период освоения — к пологой ее ветви, соответствующей установившемуся развернутому выпуску.  [c.580]


В подземной добыче угля в настоящее время преобладающими являются системы разработки длинными забоями (лавами) в СССР на их долю приходится 92,8% общей добычи из очистных забоев. Основным направлением механизации очистных работ на щахтах являются в первую очередь наиболее трудоемкие операции— выемка и навалка угля, а также внедрение механизированных крепей. В ведущих угледобывающих странах мира средством механизации выемки и навалки угля являются главным образо.м узкозахватные комбайны и струги (последние, в частности, работают на. мягких углях ФРГ, Франции, Нидерландов). Применение этой техники концентрируется в основном применительно к пологим и слабонаклонным пластам угля. Проблема механизации выемки на пластах с углом падения более 35—45% практически еще не решена. Специальные конструкции стругов, канатные пилы, тараны применяются в некоторых угледобывающих странах мира (в том числе и в СССР) на сравнительно небольшом числе лав.  [c.61]

Эта система применима к пологим оболочкам, к непологим оболочкам при локальной потере устойчивости и к длинным круговым цилиндрическим оболочкам при сжатии. Введя подстановку  [c.89]

Поскольку нельзя допускать близости срединных поверхностей к особым поверхностям, из второго требования вытекает, что метод расчленения не должен применяться к длинным цилиндрическим оболочкам, к усеченным коническим оболочкам, край которых близко подходит к вершине конуса, и к пологим оболочкам, срединная поверхность которых в каком-то смысле близка к плоскости.  [c.125]

Обратимся к пологим оболочкам, т. е. к оболочкам, срединная поверхность которых в некотором смысле мало отличается от плоскости. Тогда описанное выше противоречие формально устраняется, но можно ожидать, что в этом случае применение безмоментной теории приведет к далеким 01 истины результатам. Вместе с тем именно пологие оболочки особенно  [c.137]

Задача об устойчивости сферических оболочек, находящихся под действием внешнего равномерно распределенного давления, является классической в теории устойчивости деформируемого тела. Однако большинство работ, посвященных этой проблеме, относятся к пологим панелям, характеризующимся небольшим изменением формы потери устойчивости.  [c.155]

Преломление. Когда волны подходят к пологому берегу, они движутся валами, параллельными ему. Даже если вдали от берега их направление составляло с береговой линией некоторый угол, — волны заворачивают к берегу. Мы встречаемся здесь с явлением преломления волн, которое имеет место при распространении волн любого типа.  [c.36]


При исследовании графической зависимости деформация — нагружение такого амортизатора наблюдали три этапа. На начальном этапе эта зависимость близка к пологой линейной — радиаль-на я жесткость трубы мала на втором этапе нагрузка возрастает быстрее прогиба — зависнмость становится нелинейной, жесткость  [c.217]

Результаты исследования в плоскости Z-X представлены на фиг. 6. В стадии открытия клапана при t - 0-62.5 мс профиль скорости близок к пологому и движение наблюдается по всему сечению. При t= 112 мс профиль начинает перестраиваться, у стенок трубы образуются зоны струйного течения, а в центральной части потока происходит замедление. При t = 162 мс в областях струйного течения пиковые скорости достигают максимального значения. Между зонами струйного течения образуется застойная зона на ширине OAd. Далее при t = 262 мс в центральной части сечения образуется зона струйного течения с максимальной скоростью, расположенной практически на оси симметрии трубы. Максимальные скорости в областях струйного течения в периферийных областях уменьшаются. В заключительной стадии (фиг. 6, в), зоны обратного потока увеличиваются, клапан закрывается.  [c.118]

Влияние условий входа значительно сложнее и может быть охарактеризовано следующим образом. При подходе к диффузору жидкости, имеющей вытянутый симметричный профиль скорости, вытянутость профиля в сечениях начального участка диффузора увеличивается, а относительная длина этого участка уменьшается (см. рис. 1.13, 1.14, 1.19, 1.20). На рис. 1.13 в каждом рассматриваемом сечении диффузора показаны два профиля скорости — пологий и вытянутый, соответствующие начальным профилям с отношением скоростей глотах = == 1,012 (полученным  [c.26]

Тарельчатые пружины — это пологие конические оболочки с отверстием (рис. 6.2). Хотя они могут иметь разнообразные нагрузочные характеристики, определяемые различными соотношениями геометрических параметров (главным образом f/s), применяются в основном пружины с характеристиками, приближающимися к линейным. Именно такие пружины регламентированы ГОСТ 3057—54.  [c.97]

Направляющие на одной из трущихся поверхностей должны иметь пологие клинообразные скосы, примыкающие к смазочным канавкам. Скосы обеспечивают образование гидродинамического давления в масляном слое.  [c.467]

Во II области при дальнейшем росте тока и ограниченном сечении электродов столб дуги несколько сжимается и объем газа, участвующего в переносе зарядов, уменьшается. Это приводит к меньшей скорости роста числа заряженных частиц. Напряжение дуги становится мало зависящим от тока, а характеристика — пологой. Первые две области токов охватывают дуги с так называемым отрицательным электрическим сопротивлением. Падающая и пологая характеристики типичны для дуги при ручной дуговой ДР) и газоэлектрической (ГЭ) сварке, а также вообще для сварки при малых плотностях тока, в том числе и дугой под флюсом (ДФ).  [c.39]

Ко второму классу относят оболочки положительной гауссовой кривизны (выпуклые оболочки). К этому типу оболочек относятся сферические сосуды и купола, купола в форме эллиптического параболоида. Прогрессивная конструктивная форма, относящаяся ко второму классу оболочек, была предложена В. 3. Власовым для покрытия больших площадей таких, как стадионы. Это пологие оболочки, т. е. оболочки малой кривизны. У таких оболочек стрела подъема f (см. рис. 10.1, б) мала по сравнению с размерами а и Ь в плане. Принято считать, что для пологих оболочек /<а/5.  [c.218]

Если пологая оболочка перекрывает площадь в виде прямоугольника размерами аХЬ в плане (рис.. 10.20, б), то криволинейные координаты, к которым отнесена оболочка, отождествляются с декартовыми координатами. В этом случае  [c.241]

Подстановка в (10.133), (10.134) выражений (10.116), (10.117), (10.121) приводит к основным уравнениям теории пологих оболочек с начальным прогибом  [c.246]

Таким образом, расчет пологих оболочек сводится к решению двух основных уравнений (10.135) с двумя неизвестными функциями W, ф.  [c.246]

На рис. 10.21 Приведена зависимость между безразмерной нагрузкой q = qb l Eh ) и безразмерной стрелой прогиба flh для пологой цилиндрической оболочки шириной Ь [4] при расчете по нелинейной теории. В случае цилиндрической панели k = b / Rh), сферической панели k = 2b l(Rh). Образование петли с максимальным и минимальным значениями нагрузки имеет место, начиная с k = = 25,3. Значение k = 0 относится к плоской пластине.  [c.249]


На рис. 32 изображен (в логарифмическом масштабе) график зависимости к от R. Круто спадающая прямая соответствует ламинарному режиму (формула (43,6)), а более пологая кривая  [c.250]

При посадке самолет приближается к земле пологим спуском, и на небольшой высоте летчик переводит его снова на горизонтальный полет. Постепенно увеличивая угол атаки, летчик уменьшает скорость полета до минимальной и переводит самолет в такое положение, какое он должен занимать при пробеге по земле. От дальнейшего уменьшения скорости самолет начинает проваливаться , прикасается колесами к земле и, пробежав некоторое расстояние по земле, останавливается.  [c.570]

У длинных нелинейных волн на мелкой воде скорость движения любой точки профиля растёт с высотой, поэтому вершина волны догоняет её подножие в результате крутизна переднего склона волны непрерывно увеличивается. Для относительно невысоких волн этот рост крутизны останавливает дисперсия, связанная с конечностью глубины водоёма такие волны описываются Кортевега—де Фриса уравнением. Стационарные волны на мелководье могут быть периодическими или уединёнными (см. Солитон), для них также существует критич. высота, при к-рой они обрушиваются. На распространение длинных волн существ, влияние оказывает рельеф дпа. Так, подходя к пологому берегу, волны резко тормозятся и обрушиваются (прибой) при входе волны из моря в русло реки возможно образование крутого пенящегося фронта — бора, продвигающегося вверх но роке в виде отвесной стены. Волны цунами в районе очага землетрясения, их возбуждаю-  [c.332]

Сердечник статора магнесина (фиг. 221) изготовляется из пермаллоя. Сплав пермаллой обладает очень ценными свойствами весьма слабым остаточным магнетизмом и резким переходом кривой намагничения от крутой части к пологой.  [c.272]

Заждленность диффузии ионов металла от поверхности в объем раствора приводит к возникновению концентрационной поляризации анода (ДКа)конц. которая сравнительно невелика [пологая кривая, аналогичная кривой Уме)обр на рис. 137) ], кроме случаев большой активности ионов металла у поверхности.  [c.196]

В машиностроении и приборостроении системы автоматизированного проектирования тех пологи че-еких процессов заготовительного производства наиболее развиты и успешно функционируют применительно к обработке металлов давлением.  [c.89]

На рис. 19, к изображена запрессованная в корпус втулка, -имеющая на одной стороне пологую заходную фаску с для установки подшипников качения. При ошибочной сборке фаска окажется на противоположг ной стороне, вследствие чего установка подшипника будет затруднен 1. В конструкции л фаски сняты с Обеих сторон и положение втулки при сборке становится безразличным.  [c.27]

Как видно из рттс. 436, изображающего этот фактор, в функции Р1 /рн жесткость имеет пологий максимум при = 0,4 -4- 0,65 и резко увеличивается с уменьшением к. Так как экономичность подппшппка мало изменяется при уменьшении зазора примерно до бО" , от- оптимальной величины, то для повьшюиня жесткости подшипника при расчете целесообразно принимать к = (0,6 -ь 0,7) к .  [c.450]

В противоположность вертикальным опорам плавающая установка неподвижного кольца в горизонтальных опорах не рекомендуется. При остановках агрегата, при пульсациях п случайных переменах направления нагрузки вал отходит от подщипннка на расстояние. у + г (осевой зазор) II незакрепленное кольцо, смещаясь в пределах радиального зазора и, зависает на валу (рис. 474, а). Последующее приложение осевой нагрузки не возвращает кольцо в концентричное положение, так как радиальная составляющая сил давления незначительна вследствие пологости профиля беговых канавок на участках, близких к контактным. Шарики с сепаратором устанавливаются эксцентрично по отношению к вращающемуся кольцу, причем эксцентриситет увеличивается под действием центробежной силы Рцб, возникающей при смещении центра тяжести комплекта шариков с сепаратором относительно оси вращения.  [c.505]

Урицкое газонефтяное месторождение расположено в 75 км западо-юго-западу от г. Саратов. Структура, с которой связаны зс лежи нефти и газа, представляет собой брахиантиклинальну] складку северо-восточного простирания с крутым северо-западны и пологим юго-восточным крыльями. Длина складки 8 км и Ш1 рина 5 км. Нефтяная залежь приурочена к песчаникам IV пласт тульского горизонта, залегающего на глубине 1350 м. Нефтяна залежь представляет собой оторочку большой газовой шапки. 0( тальные пласты тульского горизонта (1, II и III), а также бобр ковский горизонт и башкирский ярус содержат только залежи газ без нефтяных оторочек.  [c.276]

Однако в некоторых случаях, когда поверхность целевой функции Яо вблизи оптимума пологая, а точность определения оптимальных значений лараметров не имеет значения, метод Монте-Карло может быстрее привести к оптимуму.  [c.262]

Рассмотрим сжатые оболочки или пластины, находящиеся в плоском безмоментном напряженном состоянии. Для исследования возможной бифуркации состояния равновесия или квазистатиче-ского процесса нагружения воспользуемся методом Эйлера. Приложим статически к оболочке или пластине малую поперечную возмущающую распределенную нагрузку интенсивностью tq, которую затем статически же снимем. Допустим, что оболочка либо пластина не вернулась в исходное состояние, а перешла в смежное сколь угодно близкое моментное состояние и на ее поверхности появились локальные выпучины. Каждую такую выпучину с достаточной для практики степенью точности можно рассматривать как пологую оболочку и воспользоваться изложенной в 10.11 теорией упругих пологих оболочек. При переходе оболочки в смежное состояние точки срединной поверхности получат дополнительную деформацию бе,7, прогиб —6mi = y, а усилия и моменты — приращения 6Nij, bMij. На основании уравнений (10.111), (10.126) получим  [c.324]

К числу таких теорий относятся теория краевого эффекта, по-лумоментная теория цилиндрических оболочек, безмоментная теория, теория пологих оболочек, техническая теория и др.  [c.239]


Уравнения (7.94) выведены в 1938 г. К. Марквером [91], общая теория пологих оболочек разработана В. 3. Власовым в 1944 г. [92]. Согласно уравнениям (7.91)  [c.253]

Н и к и р е е в В. JV1. Расчет безмоментной пологой оболочки на постоянную вертикальную нагрузку. Строительная механика и расчет сооружений, Академия строительства и архитектуры СССР, JSTs 6, 1959.  [c.380]

Рекач В. Г. Точное определение касательных перемещений при расчете пологих сферических оболочек смешанным методом. Тезисы докладов IV научно-техничёской конференции инженерного факультета УДН, УДН, 1968, Клейн Г. К-, Рекач В. Г., Р о з е н б л а т Г. И. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Высшая школа , 1972.  [c.381]


Смотреть страницы где упоминается термин К пологая : [c.148]    [c.421]    [c.444]    [c.236]    [c.98]    [c.31]    [c.203]    [c.78]    [c.57]    [c.333]    [c.166]    [c.251]    [c.367]    [c.378]    [c.379]   
Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 2 (1995) -- [ c.155 ]



ПОИСК



130 — Компоненты В пологах ДЛИННЫХ

283 — Уравнения сегментов пологих — Уравнения

83, 89 (пр. 15),— пологие 77, 85,— трехшарнирные 73, арок

83, 89 (пр. 15),— пологие 77, 85,— трехшарнирные 73, арок вертикальных перемещений вычисление 86, — «раздача» опор

Арка пологая

Большие прогибы пластин и пологих оболочек на упругом основании

Большие прогибы пологих оболочек

Вариационные методы в глобальной устойчивости пологих оболочек

Вариационные принципы в теории тонких пологих оболочек Маргуэра

Вариационный метод в проблеме разрешимости краевых задач нелинейной теории пологих оболочек

Вариационный метод в проблеме разрешимости краевых задач нелинейной теории пологих оболочек в перемещениях

Вариационный метод в проблеме разрешимости краевых задач нелинейной теории пологих оболочек с функцией усилий

Весьма пологие анизотропные оболочки большого прогиба

Весьма пологие анизотропные слоистые оболочки большого прогиба

Влияние основных производственных процессов на опускание кровли пологих пластов

Волны береговые с очень пологим дном

Волны на поверхности канала с очень пологим дном

Волны на пологом откосе. Заключительные замечания

Волны над очень пологим дном

Выпучивание толстостенной трубы, ослабленной пологой осесимметричной выточкой

Высота поперечного сечения висячей фермы или контурнот ребра пологой оболочки

Вычисление вращения векторного поля w—Gxw) на сферах большого радиуса в Нх. Разрешимость основных краевых задач теории геометрически пологих оболочек с функцией усилий

Вязкопластическое течение анизотропной полосы, ослабленной пологими выточками

Вязкопластическое течение полосы, ослабленной пологими выточками. Полиномиальное решение

Геометрически нелинейная теория непологих оболочек в квадратичном приближении. Пологие оболочки

Гипотезы Кирхгофа — Лява. Их математическое и механическое содержание. Расчет деформаций пологой оболочки на основе гипотез Кирхгофа — Лява

Гипотезы пологих оболочек

Глава двенадцатая. Нелинейная теории пологих оболочек

Глава одиннадцатая. Линейная теория пологих оболочек

Деформации пологой оболочки

Динамика пологих оболочек вращения с защемленным краем

Динамика пологих оболочек вращения с шарнирным опиранием края

Дифференциальные уравнения флаттера динамической устойчивости оболочки пологой

Дифференциальные уравнения флаттера прямого крыла пологой

Допущения ПОЛОГОЙ оболочки

Жесткость опорного контура пологой оболочки

Задача динамической устойчивости многослойной ортотропной пологой оболочки

Изгиб и устойчивость пологих оболочек вращения

Изгиб пологой оболочки поперечной нагрузкой

Импульсивное нагружение пологих оболочек вращения

Интегральные уравнения прямого МГЭ для гибких пластин и пологих оболочек

Интегрирование разрешающих уравнений теории весьма пологих оболочек

Интегрирование уравнений статики пологих оболочек

Караванов В. Ф. Устойчивость и большие прогибы удлиненных трехслойных пологих цилиндрических панелей с легким заполнителем при равномерно распределенной поперечной нагрузке

Квадратичная теория пологих оболочек

Классическая теория пологих анизотропных оболочек

Колебания вынужденные Уравнения пологие при внешнем давлении — Выпучивание и волнообразование 194, 196, 197 Давления критические

Колебания вынужденные пологие при внешнем давлении — Выпучивание и волнообразование 194, 196, 197 Давления критические

Корректность задач нелинейной теории пологих оболочек, ее соотношнне с физической устойчивостью

Краевые задачи теории среднего изгиба пологих оболочек в перемещениях

Краевые задачи теории среднего изгиба пологих оболочек с функцией усилий

Критериальные уравнения пологой

Критерии подобия пологой

Купол пологий

Линейная теория пологих оболочек

Линейные задачи теории пологих оболочек

Масштабные преобразования уравнений динамической устойчивости оболо пологих

Механизмы Ошибки положе

Механические процессы в твердых слоистых породах при разработке пологих пластов

Механические процессы взаимодействия вмещающих пород и крепей в лавах пологих пластов

Микробиологический способ окисления метана в выработанных пространствах пологих пластов угольных шахт

Моделирование аффинное пологих

Нагревостойкость диэлектриков (основные положе- Т Способы определения нагревостойкости

Начальное отклонение оболочек пологих

Некоторые вопросы термоупругости пологой ортотропной оболочки с учетом поперечных сдвигов

Некоторые задачи динамики анизотропных пологих оболочек, находящихся в переменном температурном поле

Некоторые замечания к нелинейной теории пологих оболочек Исторический очерк

Некоторые численно-аналитические методы в нелинейной теории пологих оболочек

Нелинейные колебания — Исследования — Методы сегментов пологих

Неосесимметричные задачи устойчивости пологих сферических оболочек

Нестационарные колебания упругого и вязкоупругого слоя, ограниченного вязкоупругими пологими цилиндрическими оболочками

Нестационарные осесимметричные колебания упругого и вязкоупругого слоя, ограниченного пологими сферическими оболочками

Нити гибкие пологие — Расчет

Нить гибкая очень пологая

Нить гибкая пологая

О поперечных колебаниях прямоугольной в плане пологой оболочки

Об изгибе жесткопластической полосы, ослабленной пологими выточками

Об уравнениях поверхностей сложной формы нулевой гауссовой кривизны, пологих относительно круговых цилиндрических и конических поверхностей отсчета

Облет Венеры с пологим входом в атмосферу

Облет Луны с пологим возвращением в атмосферу Земли

Обобщенная постановка краевых задач теории геометрически пологих оболочек в усилиях. Сведение к операторным уравнениям. Физическое содержание обобщенных решений

Оболочка анизотропная пологая

Оболочка безмоментная пологая

Оболочка ортотропная весьма пологая

Оболочка пологая вращения — Деформации

Оболочка пологая горообразная

Оболочка пологая открытая

Оболочка свободно опертая весьма полога

Оболочки весьма пологие

Оболочки весьма пологие большого

Оболочки весьма пологие большого прогиба слоистые

Оболочки весьма пологие большого симметрично нагруженны

Оболочки весьма пологие конические

Оболочки весьма пологие многослойные

Оболочки весьма пологие симметрично нагруженные

Оболочки ортотропные 60, 80, 90 и— — пологие большого прогиба

Оболочки пологие

Оболочки пологие Диаграммы зависимости

Оболочки пологие Применение при исследованиях устойчивости сферических

Оболочки пологие Уравнения основные

Оболочки пологие Учет изменений температур

Оболочки пологие нагрузки

Оболочки пологие оболочек

Оболочки пологие — Уравнение Вла

Оболочки сферические в пологие — Деформации

Общая теория тонких упругих пологих оболочек при конечных прогибах

Определение перемещений пологой гибкой нити

Осесимметричные задачи изгиба и устойчивости пологих оболочек вращения

Основные краевые задачи нелинейной теории пологих оболочек

Основные соотношения теории пологих оболочек

Основные уравнения пологих цилиндрических оболочек

Основы теории пологих оболочек

Отображение плоскости на поверхность. Геометрия срединной поверхности пологой оболочки

Оценка погрешности метода Бубнова — Галеркина — Ритца (БГР) в некоторых задачах нелинейной теории пологих оболочек

Панели пологие Данные экспериментальны

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость нагрузке 191 — Выпучивание и прогибы 193, 194 Устойчивость

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость от прогибов

Панели пологие квадратные конические при поперечной

Панели пологие квадратные прямоугольные в плане

Панели пологие конические при поперечной

Панели пологие цилиндрические при

Панели пологие цилиндрические при сжатии осевом

Панель пологая криволинейная — Уравнения

Пластинки и пологие оболочки при различных условиях опирания

Пластические деформации и несущая способность пологих оболочек вращения

Повторение вывода в предположении, что линия изгиба представляет пологую параболическую дугу

Погружение пологой сферической оболочки с постоянной скоростью

Пологая слоистая сферическая оболочка, находящаяся под действием сосредоточенных сил, приложенных в полюсах Расчет трубопроводов с температурной компенсацией

Пологая сферическая оболочка

Пологие криволинейные панели

Пологие оболочки вращения. Учет больших прогибов

Пологие оболочки при действии поперечной нагрузки

Пологие оболочки с начальными неправильностями

Пологие оболочки. Напряженные состояния с большой изменяемостью

Пологие оболочки. Основные уравнения пологих оболочек в усилиях, перемещениях и смешанной форме

Пологие поверхности и почти плоские системы координат

Пологие сферические панели

Пологие цилиндрические оболочки

Пологие цилиндрические оболочки большие прогибы

Пологие цилиндрические оболочки малые прогибы

Пологйе оболочки

Понятие о расчете гибких пологих оболочек

Поперечные колебания пологого сферического сегмента

Постановка задачи устойчивости в нелинейной теории пологих оболочек. Локальная единственность решений. Условия глобальной единственности

Построение матрицы жесткости и матрицы напряжений для элемента в виде пологой оболочки со ступенчатым изменением толщины

Потенциальная энергия деформации пологих оболочек в условиях закона Гука

Потенциальная энергия пологой

Потенциальная энергия пологой оболочки

Приближенная теории пологих оболочек

Приближенное подобие пологих оболочек

Применение пологих — Применение при

Пример расчета пологой оболочки

Примеры построения алгоритмов расчета пологих анизотропных оболочек вариационно-разностным методом

Простейшие задачи устойчивости оболочек Устойчивость безмоментного состояния выпуклой пологой оболочки

Пружинные двигатели с пологой характеристикой

Прямые методы в нелинейной теории пологих оболочек

Равновесие оболочек конически оболочек пологих

Разрешающая система уравнений пологой оболочки

Разрешающие уравнения для пологих оболочек при конечных прогибах

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории пологих анизотропных оболочек, составленных из произвольного числа однородных слоев

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками, при условии пластичности Мизеса

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками, при условии полной пластичности

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками. ПродолжеЛинеаризированные уравнения пространственного течения идеально пластических анизотропных тел

Растяжение идеально пластической анизотропной плоской полосы, ослабленной пологими симметричными выточками. Полиномиальное решение

Растяжение идеально пластической плоской полосы, ослабленной пологими симметричными выточками Полиномиальное решение

Расчет гибких пластин и пологих оболочек непрямым методом граничных элементов

Расчет пологих оболочек

Расчет пологих оболочек со сложным контуром по МКЭ

Расчет пологих сетчатых оболочек

Расчет пологой сферической оболочки

Расчет собственных частот колебаний пологих прямоугольных оболочек

Решение задач о больших прогибах пластин и пологих оболочек непрямым МГЭ

Решение задач о больших прогибах пластин и пологих оболочек прямым МГЭ

Решение задачи расчета пологой оболочки

Свободно опертая по всему контуру весьма пологая трансверсально изотропная оболочка

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотического метода 401—466 Уравнения 543: — Формы Уравнения 461 -- Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные и их уравнения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотнческого метода 461—466 Уравнения 543 — Формы Уравнения 461 — Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные а их уравнения

Свободные колебания панелей пологих сферически

Свойства разрешающих уравнений теория пологих оболочек

Сегмент пологий сферический — Коле

Сегмент пологий сферический — Коле бания

Симметричный изгиб пологой сферической оболочки

Случай пологой оболочки

Случай пологой оболочки (ПО). 2.3.2.2. Кинематически однородные модели (ПО) Уравнения статической устойчивости

Соколов В. И., Попова Л. Н. О пологих сферических оболочках с нагрузкой, распределенной по параболическому закону

Статистическая модель работы пологой оболочки при среднем изгибе

Статистический метод в проблеме устойчивости пологих оболочек

Сферическая пологая панель под действием сосредоточенной силы

Теория безмоментная весьма пологих оболочек

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения круговых цилиндрических

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения оболочек

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения ортотропных оболоче

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения пологих оболочек

Теория безмоментная весьма пологих оболочек вращения цилиндрических оболочек

Теория безмоментная весьма пологих оболочек техническая ортотропных оболочек

Теория весьма пологих оболочек

Теория весьма пологих оболочек. Основные уравнения устойчивости оболочек

Теория оболочек безмомачтппя 64Н пологих — Уравнении Власов

Теория оболочек пологих — Уравнения Власов

Теория пологих оболочек

Термопластичвость оболочки пологой

Термопластичвость оболочки пологой вращения

Термопластичвость оболочки пологой циклическая

Термоупругость оболочки пологой вращения

Термоупругость оболочки пологой вращения циклическая

Тонкая пологая оболочка

Топологический метод в проблеме разрешимости основных краевых задач нелинейной теории пологих оболочек в перемещениях

Топологический метод в проблеме разрешимости основных краевых задач нелинейной теории пологих оболочек с функцией усилий

У уравнение движения оболочечных конструкций пологой

У уравнение движения оболочечных конструкций упрощенный вариант (пологие оболочки)

Уединенные волны, накат на пологий берег

Упрощающие допущения для тонких н пологих оболочек (оболочки класса

Упрощенный вариант уравнений устойчивости (пологие оболочки)

Упрощенный вариант уравнения равновесия. Пологие оболочки

Упругое равновесие пологих оболочек с криволинейными трещинами

Уравнение больших перемещений пологих несимметричных оболочек

Уравнение первого пологих оболочек

Уравнения движения весьма пологих оболочек

Уравнения пологих оболочек Власова

Уравнения равновесия пологой гибкой нити

Уравнения равновесия пологой оболочки

Уравнения разрешающие круговых пологих оболочек

Уравнения разрешающие пологих оболочек

Уравнения разрешающие слоистых весьма пологих оболочек

Уравнения устойчивости пологих конических и цилиндрических оболочек

Условия пологости поверхности сложной формы относительно поверхности отсчета, отнесенной к произвольным криволинейным координатам

Условия пологости поверхности сложной форяы относительно поверхности отсчета, отнесенной к ее линиям кривизны

Устойчивость в большом безмоментного напряженнодеформированного состояния пологой оболочки. Существование нижнего критического числа

Устойчивость динамическая многослойной пологой оболочки

Устойчивость динамическая многослойной пологой оболочки в магнитном

Устойчивость динамическая многослойной пологой оболочки обтекаемой сверхзвуковым потоком

Устойчивость динамическая многослойной пологой оболочки переменной температуры

Устойчивость за за пределами упругости панелей пологих цилиндрически

Устойчивость за пределами упругости за пределами упругости панелей пологих цилиндрически

Устойчивость за пределами упругости оболочек цил индркческв ло чк и пологие — Устойчивость

Устойчивость панелей пологих конических

Устойчивость панелей пологих конических осевом

Устойчивость панелей пологих конических прямоугольных в плане

Устойчивость панелей пологих конических сферических

Устойчивость панелей пологих конических цилиндрических при сжатии

Устойчивость пологих оболочек со слабым закреплением одного из краев

Устойчивость пологой арки

Устойчивость пологой ортотропной цилиндрической панели . 2. Две задачи устойчивости замкнутой трансверсально изотропной цилиндрической оболочки

Устойчивость пологой цилиндрической панел

Уточненная теория пологих многослойных оболочек

Формы потери устойчивости пологой оболочки

Фронт волны пологий

Фундаментальное решение комплексного разрешающего уравнения теории пологих оболочек

Функционал смешанный для пологих оболоче

Элементы еории пологих оболочек Власова

Элементы теории пологих оболочек Власова



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте