Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расчет при ударе

Расчет при ударе крутящем 289, 290  [c.775]

РАСЧЕТ НА УДАР ПРИ ОСЕВОМ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ  [c.625]

РАСЧЕТ НА УДАР ПРИ ИЗГИБЕ  [c.642]

В расчетах напряжений при ударе [формула (22.41)1 не учитывалась также масса ударяемого тела, которая после прихода в соприкосновение с ударяющим телом приобретает определенные ускорения и тем самым влияет на возникающие в балке динамические напряжения. В некоторых случаях учет массы упругой системы, испытывающей удар, может оказаться также весьма существенным.  [c.644]


Какие допущения принимаются при расчетах на удар  [c.86]

Многочисленные опыты показали, что коэффициент восстановления зависит не только от материала соударяющихся тел, но и от их масс, формы тел, скоростей соударения и других факторов. Использование коэффициента восстановления в расчетах (в предположении, что он зависит только от материала соударяющихся тел) допустимо лишь в очень грубом приближении к действительности. В более точных расчетах следует учитывать не только деформации, возникающие при ударе, но в некоторых случаях и процесс их возникновения и восстановления. Учет деформаций при ударе производится в задачах теории  [c.513]

Во второй части книги были приведены сведения о расчетах на прочность при статическом действии нагрузки и краткие данные об определении напряжений при ударе. Для большинства деталей машин характерно, что возникающие в них напряжения периодически изменяются во времени в связи с этим возникает вопрос о расчете на прочность и установлении величин допускаемых напряжений при указанном характере нагружения. При действии переменных напряжений значительно существеннее, чем при постоянных напряжениях, сказывается влияние формы детали, ее абсолютных размеров, состояния и качества поверхности. Особое значение имеет форма детали и связанное с ней явление концентрации напряжений. Кратко ознакомимся с этим явлением, а затем рассмотрим вопрос о выборе допускаемых напряжений раздельно для статического и переменного во времени нагружения.  [c.328]

Расчеты при ударной нагрузке. Ударом называется совокупность явлений, возникающих при столкновении двух твердых тел. Удар может быть упругим и неупругим в последнем случае ударяю-  [c.286]

Предложенные Н. А. Кильчевским уточнения квазистатической теории Герца соударения трехмерных упругих тел, основанные на учете динамических эффектов, не внесли существенных поправок и подтверждают ее справедливость при этом следует отметить, что теория соударения Герца экспериментально подтверждена многими исследователями. Следует отметить также, что вывод Б. М. Малышева [2, 3, 31, 29] о том, что уточненная теория соударения Н. А. Кильчевского лучше согласуется с опытом, чем теория Герца, неверен. Ошибочность такого утверждения объясняется тем, что при расчете продолжительности удара т по теории Герца вместо скорости распространения пространственных волн сжатия была взята скорость распространения волн в стержне.  [c.133]

Пусть в преграду толщины к по нормали к свободной поверхности ударяется тело длины I и среднего диаметра к = 2г со скоростью Ос- В результате удара образуется отверстие. Экспериментально установлено, что при ударе тела длины /> 2/ о в преграду толщины /г > 2го отверстие имеет цилиндрическую форму [12], [27], поэтому можно пренебречь краевым эффектом и считать, что диаметр отверстия определяется только радиальным расширением. В этом случае расчет радиуса отверстия сводится к решению следующей задачи. В момент времени i = О в срединной поверхности преграды образуется отверстие й = 2го, в котором действует давление р , равное давлению за фронтом ударной волны в момент начала соударения и распространяющееся по срединной поверхности с образованием ударной волны. Требуется найти закон расширения отверстия и его диаметр по окончании процесса соударения, предполагая материал преграды за ударной волной жидким или идеально-пластическим. Плотность среды за ударной волной считается постоянной и определяется из условий, имеющих место на ударной волне в момент взаимодействия. Предполагается, что за время движения среда перед ударной волной находится в покое. Задача обладает цилиндрической симметрией и рассматривается в полярных координатах. Уравнения движения и неразрывности принимают вид  [c.193]


При ударе с внедрением расчет области внедрения с пограничным слоем приведен в 4 гл. 2. Построение тензора (Т)нагр для области возмущений нагрузки выполняется в цилиндрических координатах аналогично изложенному в 5гл. 2, функции состояния и 2 вычисляются по формулам (3.2.5), функция е (Т) полагается известной.  [c.259]

При расчете на удар упругой системы, масса которой соизмерима с массой падающего груза, следует ее учитывать.  [c.332]

Расчет на прочность при ударе производят по формулам, которые установлены для статического нагружения.  [c.402]

Расчет на удар при осевом действии нагрузки  [c.690]

Расчет на удар при изгибе  [c.708]

В расчетах напряжений при ударе [формула (23.41)] не учитывалась также масса ударяемого тела, которая после прихода в соприкосновение с ударяющим телом приобретает определенные ускорения и тем самым влияет на возникающие в балке динамиче-  [c.709]

Как уже известно, статической называется нагрузка, которая весьма медленно возрастает от пуля до своего конечного значения. Ускорения частиц элементов конструкции от такой нагрузки невелики, а потому можно пренебречь возникающими при этом силами инерции. При быстро возрастающей нагрузке необходимо учитывать силы инерции, появляющиеся в результате деформации системы силы инерции необходимо учитывать также при действии нагрузки, вызывающей движение тела с некоторым ускорением. Такие нагрузки, а также вызванные ими напряжения и деформации называются динамическими. К динамическим также относятся ударные нагрузки, хотя при расчете на удар в ряде случаев пренебрегают силами инерции, возникающими в конструкции.  [c.507]

Рассмотрим сначала расчет на удар в случаях, когда масса упругого тела, подвергающегося удару, мала и ее при расчете можно принять равной нулю. Для этих случаев приведенная выше гипотеза становится точной, а не приближенной, и потому позволяет получить точное решение задачи.  [c.513]

Таким образом, для определения наибольших напряжений и перемещений при ударе напряжения и перемещения, найденные в результате расчета системы на силу Р, действующую статически, следует умножить на динамический коэффициент /Сд или рассчитать систему на действие статической силы, равной произведению Рк .  [c.515]

Для определения вызванных ударом наибольших динамических напряжений и перемещений с учетом массы упругой системы, так же как и при расчете без учета массы, напряжения и перемещения, найденные путем расчета системы на статическое действие силы Р, следует умножить на динамический коэффициент д. Прибавив к найденным значениям напряжения и деформации от собственного веса упругой системы (если по условию задачи их следует учитывать), получим полные напряжения и перемещения, возникающие при ударе.  [c.521]

ХУ.З. Замечания о расчете на прочность и конструировании при ударе  [c.423]

Однако, так как формулы (XV.18) и (XV.22) приближенные, расчет на прочность при ударе следует проводить не по динамическим, а по статическим предельным характеристикам материала.  [c.424]

Так как при элементарном методе расчета на удар ни максимальные скорости сечений системы, ни уравнения упругих линий ее участков неизвестны, то при приближенном определении р принимают предположения  [c.424]

Ударным воздействием при расчете амортизаторов считается не только мгновенный импульс, но и воздействие сравнительно большой силы за конечный промежуток времени t = ty, называемый длительностью удара. Зависимость силы F, действующей на амортизируемый объект, от времени t при ударе называют формой удара. Эту зависимость можно представить как бесконечную последовательность элементарных импульсов F(l)dl. Подставив в выражение (18.39)  [c.343]

При расчете амортизаторов построение фазовой траектории дает возможность найти точки пересечения этой траектории с осью абсцисс, которые соответствуют минимуму и максимуму деформации у. Определив наибольшую по абсолютной величине силу, передаваемую на основание, которая при слабом демпфировании получается при максимальной деформации, можно оценить качество виброзащитной системы по коэффициенту передачи сил или по коэффициенту динамичности при ударе.  [c.348]


Общие сведения и теоретические данные. Цель опыта состоит в исследовании действия изгибающего удара. Требуется определить динамический коэффициент при ударе, частоту собственных колебаний балки, логарифмический декремент затухания и сравнить данные опыта с результатами теоретического расчета.  [c.108]

Определение коэффициента трения и интенсивности изнашивания образцов с покрытием, работающих в паре трения при фрикционном разогреве, описано в ГОСТе [1701. Стандарт [171] устанавливает методику оценки коэффициента трения скольжения материалов и покрытий для узлов трения при ударе. Методы оценки противозадирных свойств металлических покрытий в сочетании со смазочными материалами регламентированы стандартом [172]. Расчет прочности адгезионной связи, возникающей при трении, нужно проводить в соответствии с [173].  [c.104]

Ниже мы ограничимся простейшими приемами расчета, которряе не дают высокой точности, но в то же время позволяют правильно оценить порядок перемещений, напряжений и деформаций при ударе.  [c.499]

Для иеидеальных связей помимо нормальной составляющей скорости будет меняться при ударе также и касательная составляющая. В простейшем случае направление касательной сохранится, а изменится лишь ее величина. Тогда задача о расчете удара замыкается введением коэффициента мгновенного трения у. Обозначим vir = Di sino, Vr = Dsin/ . По определению  [c.293]

При ударе двух тел в месте их соприкосновения возникают деформации и, следовательно, перемещения точек тел, обусловленные деформациями. Вследствие малости деформаций по сравнению с перемещениями точек тел за конечный промежуток времени перемещения точек тел за время удара являются величинами малыми. В общем случае, если Пср — средняя скорость за время удара какой-либо точки системы, испытывающей удар, то перемещение этой точки имеет порядок величины т, так как средняя скорость есть величина конечная. Поэтому перемещениями точек за время удара можно пренебрегать. Считают, что за время удара точки системы не успевают изменить свое положение, а следовательно, не нзменяротся радиус-векторы точек и их координаты. Если, например, тело падает на спиральную пружину, то за время удара величина перемещения тела равна сжатию пружины за это время. Этим перемещением можно пренебречь по сравнению, например, с перемещением тела от начала удара тела до момента наибольшей деформации пружины. При ударе пружину можно считать твердым телом в приближенных расчетах при рассмотрении перемещения тела за время удара.  [c.506]

Пример 14.2 (к 14.3). На середину стальной балки длиной 2 м, свободно лежащей на двух опорах, с высоты А = 4 см падает груз / = 4000 Н (рис. 14.22, а). Вычислить (без учета и с учетом собственного веса балки) наибольшие нормальные напряжения в ее поперечном сечении при ударе. Определить, как изменятся напряжения (при расчете без учета собственного веса балки), если левый конец балки опереть на пружину (рис. 14.22, 6), жесткость которой (т. е. сила, вызьгаающая деформацию пружины, равную единице) равна С = 5000 Н/см.  [c.537]

Создание инженерных методов расчета интенЬивно-сти изнашивания при ударе и его прогнозирования неразрывно связано с установлением зависимости износа от физико-механических свойств, прочностных характеристик и микрогеометрии соударяющихся поверхностей.  [c.22]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчет при ударе : [c.999]    [c.524]    [c.532]    [c.406]   
Повреждение материалов в конструкциях (1984) -- [ c.498 , c.503 , c.539 , c.542 , c.545 ]



ПОИСК



135 — Удар продольный — Расчет

135 — Удар продольный — Расчет постоянного сечения — Коэффициент приведенной длины

4 — 692—694 — Колебания поперечные 3 — 369 — Расчет при продольном ударе

441 — Удар о неподвижную преграду — Расчет упрощенный

587 — Расчет по замерам тензометров 550 — Расчет по замеренным деформациям при ударе — Расчет волновой

Валы Расчет при ударе крутящем

Волновой метод расчета усилий и деформаций при ударе по цилиндрическим винтовым пружинам

Волновой метол расчета усилий н деформаций при ударе по цилиндрическим винтовым пружинам

Высадка холодная — Расчет переходов 3.79, 81 — Расчет размеров ударов

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР - ГОРЕЛКИ рикой - Гидравлический расчет, например Нефтепроводы - Г идравлический расчет

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР - ГОРЕЛКИ рикой — Гидравлический расчет, например Нефтепроводы — Г идравлический расчет Теплообменники—Гидравлический расчет

Глав а 2 Расчеты на ударную нагрузку Рг счет на удар при осевом действии нагрузки

Графический расчет параметров гидравлического удара в трубопроводе с нелинейной упругостью

Графоаналитический расчет удара

Графоаналитический расчет удара буферу

Гука) пружин при ударе — Расчет Волновой метод

Детали движущиеся — Удар о закрепленную деталь—Расчет — Приме

Детали движущиеся — Удар о закрепленную деталь—Расчет — Приме концентраций

Замечания о расчете на прочность и конструировании при ударе

Конструирование и расчет фундаментов под машины, подвергающихся отдельным и нерегулярно повторяющимся ударам. Фундаменты молотов

Приближенный метод расчета на удар

Приближенный расчет деформированного состояния при ударе по конструкции

Приближенный расчет на удар

Примеры расчета на удар при изгибе и сжатии

Прогибы — Расчет при изгибающем ударе

Прогибы — Расчет при изгибающем ударе способом Верещагина

Прочность арматуры трубопроводов Расчет сварных соединений при удар

Пружины Бурдона удар 399 — Пример расчета

Пружины Усилия и деформации при ударе Расчет

Расчет вероятности удара волны, развивающейся в резервуаре о покрытие

Расчет гидравлического удара в простом трубопроводе

Расчет гидравлического удара при внезапном выключении насоОценка гидравлического удара при применении противоударных мероприятий

Расчет длинных трубопроводов. Гидравлический удар

Расчет на сопротивление на удар — Методы упрощенные

Расчет на удар при изгибе

Расчет по замерам тензометров стержней при продольном удар

Расчет энергии, поглощаемой компенсаторами гидравлического удара

Расчеты на ударную нагрузку Расчет на удар при осевом действии нагрузки

Системы Расчет на удар — Методы упрощенные

Системы виброизолирующие - Нелинейные факторов 389 - Гипотезы удара 381, 382 Методы расчета 383-387 - Модели

Собачки храповых механизмов — При, мер расчета на удар

Собачки храповых механизмов — Пример расчета на удар

Стержни Удар продольный — Расчет

Стержни — Прогибы при изгибе защемленные одним концом — Расчет при ударе

Тела массивные — Соударение упрошенный 401 — Удар о неподвижную преграду — Расчет упрошенный

Тела массивные — Соударение упрощенный 401 —Удар о неподвижную преграду—Расчет упрощенный

УСКОРЕНИЕ - УШКИ РЕССО пружин при ударе — Расчет Волновой метод

УСКОРЕНИЕ пружин при ударе - Расчет Волновой метод

Удар Расчет Упрощенные детали движущейся о деталь закрепленную — Пример расчета

Удар Расчет Упрощенные жесткого груза по упругой системе — Расчет

Удар Расчет Упрощенные по буферу — Расчет

Удар Расчет Упрощенные по пружинам — Расчет — Волновой

Удар Расчет Упрощенные по системе с двумя ступенями свободы — Расчет

Удар Расчет Упрощенные продольный по стержням — Расчет

Удар Расчет Упрощенные упругого тела — Упрощенный расчет

Удар Расчет по пружинам ¦— Расчет — Волновой

Удар изгибающий по балке продольный по стержню Расчет

Удар по буферу Расчет по пружинам винтовым цилиндрическим

Удар по буферу Расчет по системе с двумя степенями свободы

Удар по буферу Расчет по системе упругой груза

Удар по буферу Расчет по стержням с заделанным концо

Удар по буферу Расчет по стержням с распределенной массой продольной

Удар по буферу Расчет стержня о неподвижную преград

Удар по буферу Расчет упругого тела о неподвижную преграду — Расчет упрощенный

Удар по буферу — Расчет 432 — Расчет

Удар по буферу — Расчет 432 — Расчет графоаналитический

Удар — Расчет — Упрощенные метод

Удар — Расчет — Упрощенные метод детали движущейся о деталь закрепленную — Пример расчета

Удар — Расчет — Упрощенные метод жесткого груза по упругой системе— Расчет

Удар — Расчет — Упрощенные метод метод

Упрощенный расчет удара упругого тела о неподвижную преграду или соударе ния двух упругих тел

Упрощенный расчет удара упругого тела о неподвижную преграду или соударения двух упругих тел

Упрощенный расчет удара упругого тела о неподвижную преграду или соударения двух уцругих тел

Усилия в сечениях плоских пружин при ударе — Расчет—Волновой метод

Уточнение расчета временной неравномерности при гидравлическом ударе

Число ударов (переходов высадки) и расчет заготовительных переходов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте