Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расчет изгибающих моментов

Из рассмотренного примера видно, что в помощью метода Канторовича при удачном задании ф (у) можно получить высокую точность не только при расчете прогибов, но и при расчете изгибающих моментов.  [c.110]

Значения коэфициента дг в формуле для расчета изгибающего момента в колоннах гидравлических прессов  [c.460]

Для упрощения расчета изгибающий момент М следует вычислять относительно оси у, перпендикулярной к оси х. и  [c.109]

Расчет изгибающих моментов и напряжений дан в табл. 3, а график напряжений— на рис. 71.  [c.65]


На рис. 9.7.4,а, 5, в приведены результаты расчетов изгибающих моментов в торцовых шпангоутах симметричного цилиндрического бака со сферическими днищами. Здесь принято = Л, = Лз = Аз = А,  [c.163]

Момент у комля получается суммированием моментов в плоскости взмаха от аэродинамических, инерционных и центробежных сил в сечении лопасти (см. рис. 9.8) или просто путем расчета изгибающего момента в плоскости взмаха по формуле  [c.391]

В работе [А.20] изложен метод расчета изгибающих моментов и моментов кручения при срывном обтекании отступающей лопасти. В методе учтены гистерезис изменения подъемной силы и отрицательное демпфирование крутильных колебаний лопасти при срыве. Для представления подъемной силы и моментов сечений в виде линейных функций вертикальной скорости и темпа изменения угла атаки использовались результаты работы [Н.7]. Изгибающие моменты, полученные при введении в расчеты стационарных характеристик сечений, были примерно вдвое меньше измеренных. С учетом гистерезиса подъемной силы расчетные и экспериментальные величины были одного порядка. Дополнительная информация по этому вопросу имеется также в работе  [c.808]

Расчет изгибающего момента 56, 61  [c.536]

Завершает файл программный модуль расчета изгибающего момента М  [c.534]

Как видно из графиков, результаты расчета изгибающих моментов в верхнем слое хорошо согласуются с данными эксперимента при нагружении покрытия одним (рис. 6.12) и двумя (рис. 6.14) штампами. В меньшей степени соответствие экспериментальных и расчетных данных характерно для других  [c.213]

Судостроительные инженеры сталкиваются с трудностями при расчете изгибающих моментов в судне, потому что нагрузки и реакции здесь, по-видимому, не так ясно определимы, как в большинстве конструкций. Их определяют с помощью последовательного интегрирования (рис. 25). Длину судна делят на удобное число секций, для каждой из которой вес (конструкции, грузов,  [c.415]

Как видно из приведенных расчетов, изгибающий момент, определяемый по более точной формуле (153), имеет несколько большую величину, чем по формуле (160). Однако разница между этими величинами небольшая, меньше 4%, что указывает на возможность в практических условиях пользоваться упрощенными зависимостями.  [c.131]

Если дополнительных подкосов нет и кинематическая схема с шарнирами оказывается изменяемой, то расчет изгибающих моментов в элементах радиальных рам (см. фиг. V. 26) требует проведения полного расчета статически неопределимой системы.  [c.426]

Рис. 30. К расчету изгибающего момента от центробежных сил при отклонении шарнирной лопатки Рис. 30. К расчету изгибающего момента от центробежных сил при отклонении шарнирной лопатки

Расчет геометрических характеристик сечения 286—290 — Расчет замков 316—321 >— Расчет изгибающих моментов от газовых сил 281—284 i— Расчет изгибающих моментов от центробежных сил 284, 285 — Расчет изгибных колебаний 294— 301  [c.689]

Поэтому, если расчет сделан на несимметричную нагрузку, для получения окончательного результата рекомендуется расчетную величину изгибающего момента в подрельсовом сечении умножать на 0,9, а в среднем сечении на 1,2. При расчете на симметричную нагрузку указанного изменения величины моментов делать не следует, так как при этом способе расчета изгибающий момент в среднем сечении шпалы оказывается завышенным примерно на 25—30%, а в подрельсовом сечении заниженным примерно на 10% против величин, которые получаются при точном расчете на несимметричную нагрузку.  [c.639]

Расчет изгибающего момента для гнутья тонкостенных труб.  [c.12]

Как видно из расчета, изгибающие моменты в сечениях 1—1 и 2—2 имеют разные знаки, но близки по абсолютной величине, что достигнуто правильным выбором нижней точки крепления раскосов.  [c.139]

Проседание ребра 3 на размер шз, найденное указанным способом, позволяет определить численную характеристику осадки опор в зависимости от внешней нагрузки. Эти характеристики, установленные для всех опор, могут быть использованы при расчете изгибающих моментов в многопролетной неразрезной балочной системе по схеме на рис. 7.29, а, способами, известными в строительной механике.  [c.124]

В первичных ориентировочных расчетах изгибающие моменты оценивают, принимая 9 . и ду постоянными по всей длине лопатки и вычисляемыми по параметрам воздуха или газа на среднем радиусе колеса. Из (5.14) получаем  [c.241]

Перо шарнирной лопатки, несмотря на наличие шарнира, подвергается действию изгибающих моментов. Расчет изгибающих моментов в сечении лопатки с координатой производится по формулам (5.14) и (5.25), (5.26). При этом угол отклонения лопатки Ф на рассчитываемом режиме является известной величиной, найденной по условию равновесия (5.30). Поэтому в формулах (5.25),  [c.247]

Рассмотрим случай, когда край оболочки жестко защемлен, например в цилиндрических резервуарах, края которых защемлены в жесткое днище или жесткий пол (рис. 5.28). Для расчета изгибающего момента и поперечной силы в защемленном краю воспользуемся методом сил. Выберем основную систему в виде оболочки со свободным краем. Отделим мысленно защемленный  [c.214]

Рис. 11. к расчету изгибающих моментов от центробежных сил  [c.277]

Расчет изгибающих моментов от газо-  [c.634]

Расчет изгибающих моментов от центро-  [c.634]

Некоторые виды перемещений изменяют геометрические характеристики сечений. Например, появление угла р после выполнения поясных швов уменьшает момент инерции двутавровой балки вследствие приближения краев полок к главной оси поперечного сечения. Изгиб колонн от сварки, окружные сокращения оболочек от кольцевых швов, уменьшение кривизны в оболочках в местах приварки к ним различных элементов создают при эксплуатации более высокие напряжения при тех же нагрузках вследствие появления не учтенных расчетом изгибающих моментов и растягивающих напряжений.  [c.235]

Рис. 1.49. Для расчета изгибающего момента, возникающего в сечении/—/при торможении, следует приложить к центру колеса равнодействующую сил Рис. 1.49. Для расчета изгибающего момента, возникающего в сечении/—/при торможении, следует приложить к центру колеса равнодействующую сил
Вертикальная составляющая силы резания Я, действует в плоскости резания в направлении главного движения (по оси z). По силе Р, определяют крутящий момент на шпинделе станка, эффективную мощность резания, деформацию изгиба заготовки в плоскости xoz (рис. 6.10, а), изгибающий момент, действующий на стержень резца (рис. 6.10, б), а также ведут динамический расчет механизмов коробки скоростей станка. Радиальная составляющая силы резания Ру действует в плоскости хоу перпендикулярно к оси заготовки. По силе Рд определяют величину упругого отжатия резца от заготовки и величину деформации изгиба заготовки в плоскости хоу (рис. 6.10, а). Осевая составляющая силы резания действует в плоскости хоу, вдоль оси заготовки. По силе Р рассчитывают механизм подачи станка, изгибающий момент, действующий на стержень резца (рис. 6.10, б).  [c.264]


Изгибающий момент, которым может быть нагружено соединение, определяют па основе следующих расчетов (рис. 7.4). Действие момента (M=FL) вызывает в соединении такое перераспределение давления р, при котором внешняя нагрузка уравновешивается моментом внутренних сил  [c.87]

Расчет тавровых соединений. При выполнении тавровых соединений без подготовки кромки соединяемых элементов (рис. 2.11) (сварка осуществляется угловым швом) условное напряжение при нагрузке силой F и изгибающим моментом М.  [c.29]

Из расчета видно, что изгибающий момент под коническим колесом больше.  [c.298]

Примечание. Резинокордные элементы придают муфтам повышенные упругие и компенсирующие свойства. Упругие свойства характеризуются углом закручивания при номинальном значении момента (см. таблицу). Допускаемые угловые перекосы валов составляют 5...6°, а радиальное и осевое смещения — до 10 мм. Дополнительные силы и изгибающие моменты, появляющиеся при таких перекосах валов, малы, ими можно пренебречь при расчете валов и подшипников. В конструкции муфты предусмотрена возможность удаления оболочки без снятия ступиц.  [c.419]

Деформация сдвига возникает не только при кручении то11ко-стенной трубки, но и в случае действия на тело сил, вызывающих возникновение только поперечной силы либо Qy. В отличие от чистого сдвига назовем этот вид деформации срезом. Кстати, в чистом виде этот вид деформации осуществить практически не удается, так как наряду с поперечной силой возникает изгибающий момент. Но для ряда деталей, о которых будет идти речь ниже, в большинстве расчетов изгибающим моментом можно пренебречь.  [c.226]

Удерживая только одно слагаемое ряда, получаем прогиб в центре с ошибкой мрнее 1 %. Однако основным преимуществом метода исключения особенности является возможность расчета изгибающих моментов и поперечных сил в любой точке пластины, кроме места приложения сосредоточенной силы.  [c.79]

Если теперь к нагрузкам, действующим на балку, прибавить ее собственный вес (1,03 кГ/см), то найденный максимальный момент увеличится до 24,5 т м. Соответственно увеличится до 2225 см необходимый момент сопротивления изгибу. Поскольку момент сопротивления изгибу выбранного профиля равен 2560 см , этого по-прежнему оказывается достаточно. В про1ивном случае следовало бы выбрать другой номер профиля и повторить процесс вычислений с использованием веса новой балки при расчете изгибающего момента.  [c.156]

Расчет по запасам прочности сводится к оценке величин действительных коэффициентов запаса прочности. При этом методе расчета изгибающие моменты и напряжения при изгибе определяют отдельно для невращающихся (Ми. , а ) и вращающихся (Л1и.в. и.в), нагрузок. Данный метод учитывает переменность действующих напряжений.  [c.283]

Принятое допущение, однако, как показал М. И. Марковец [80 87], ири расчете изгибающих моментов приводит к ошибке, которая не превосходит 3—4%.  [c.139]

Расчет изгибающих моментов при больигих деформациях вплоть до разругпения возможен при пользовании истинными напряжениями по известным характеристикам металла при одноосном растяжении,  [c.70]

Исходя из того что радиальные силы и изгибающие мо.менты могут вызывать колебания первого порядка, в расчете изгибающие моменты заменяют радиальными силами с эквивалентным воздействием. Таким образом, изгибающий момент приложе .ный к полюсу, может быть заменен эквивалентной радиальной силой Ржв, приложенной между полюсами  [c.157]

Под действием внутренних упругих сил, вызывающих момент М, изгибаются одновременно подложка- и покрытие. Сопротивление изгибу будет определяться жесткостью составного сечения такой бипластины. Для расчета изгибающего момента М необходимо найти положение нейтральной линии пп составного сечения (рис. 4.13). Если рассечь бипластину плоскостью I—I (см. рис. 4.11) и отбросить правую часть, то для сохранения равновесия левой части необходимо приложить к ней напряжения, действующие в этом сечении. Эпюра напряжений будет иметь вид,-  [c.151]

Выполняют расчеты валов на статическую прочность и на сопротивление усталости. Расчет проводят в такой последовательности по чертежу сборочной единицы вала составляют расчетную схему, на которую наносят все внешние силы, нагружающие вал, приводя плоскости их действия к двум взаимно перпендикулярным плоскостям (горизонтальной X и вертикальной У). Затем определяют реакции опор в гбризонтальной и вертикальной плоскостях. В этих же плоскостях строят эпюры изгибающих моментов Мх Му, отдельно эпюру крутящего момента Предположительно устанавливают опасные сечения исходя из эпюр моментов, размеров сечений вала и концентраторов напряжений (обьршо сечения, в которых приложены внешние силы, моменты, реакции опор или места изменений сечения вала, нагруженные моментами). Проверяют прочность вала в опасных сечениях.  [c.165]

Даже при предельно допустимых для муфты смещениях радигитьная сила и изгибающий момент невелики, поэтому при расчете валов и их опор этими нагрузками можно пренебречь. Силы, действующие на валы, могут быть определены по графикам рис. 20.23. При построении графика Сщ модуль упругости для резин принят = 5 МПа. Для резин с другим значением С силу Г ,), снятую с графика, пересчитывают, принимая прямую пропорциональность между и Е.  [c.320]

Проверочный расчет на статическую фочность (по эквивалентному моменту). Для этого расчета необх(1Димо вычисление не только крутящего, но и изгибающего момента в опасном сечении нала. Влияние сжимающих и растягивающих сил обычно невелико, н поэтому они в большинстве случаев не уч1[тываются. Так рассчитывают средние наиболее нагруженные участки вала, где посажена шестерня или зубчатое колесо. Расчет проводится в следующем порядке.  [c.54]

Пример 1. Для расчета статической прочности невращающейся оси натяжно го ролика, нагруженной изгибающим моментом, определить допускаемое напря жение. Диаметр оси d — 50 мм, материал— сталь 45.  [c.17]



Смотреть страницы где упоминается термин Расчет изгибающих моментов : [c.87]    [c.12]    [c.301]    [c.56]    [c.214]    [c.218]   
Теория вертолета (1983) -- [ c.645 ]



ПОИСК



110 — Изгибающие моменты в криволинейной части 112 — Расчет 111 Расчетные схемы 111 — разъемное

110 — Изгибающие моменты в криволинейной части 112 — Расчет 111 Расчетные схемы 111 — разъемное треугольное 110 — Запас прочности

131 — Момент, изгибающий спинку лапы 145 — Расчет на прочность 145Расчетная схема уравновешивания

170, 183, 174 —Схемы холодная 2 — 168 — Момент изгибающий — Расчет 2 — 168 Пружинение — Показатели 2 169, 170 — Радиусы изгиба внутренние

175 — Внутренние силовые факторы 1.174, 175 — Изгиб продольно-поперечный 1.253—254 Перемещения 1.214—216 — Понятие растяжение (сжатие) 1.223—224 —Изгиб 1.207209 — Косой изгиб 1.220223 — Кручение 1.198207 — Моменты сопротивления 1.201 — 206 — Растяжение 1.195 — Расчет на прочность 1.196, 206, 207, 209 Характеристики жесткост

262 — Материалы 260 — Определение нагрузок 256, 257 — Определение номинальных напряжений 257 259 — Расчет 256—262 — Эпюры изгибающих н крутящих моментов

82 — Расчёт по методу начальных неразрезные с равными пролётами— Изгибающие моменты 80 Опорные реакции 80 —Прогибы

Балки бесконечно длинные — Расчет касательные при изгибе 88 Статический момент 276 — Центр

Гибку Расчет изгибающего момента

Головки болтов механизмов — Изгибающий момент 494 — Напряжения 493 -Расчет

Детали Изгибающий момент — Пример расчета

Е Расчет на изгиб

Жесткость — Расчет Изгибающий момент

Жесткость — Расчет Момент сопротивления изгибу Формулы

Изгибающие моменты брусьев деталей машин — Пример расчет

Круговые кольца переменной составные 335 — Расчет — Примеры 336—339 — Усилия и моменты изгибающие— Схемы

Лопатки Расчет изгибающих моментов

Лопатки Расчет изгибающих моментов от газовых снл

Лопатки Расчет изгибающих моментов от центробежных снл

Метод расчета наибольших и наименьших сил, изгибающих и крутящих моментов

Момент изгибающий

Момент изгибающий при изгибе

Момент при изгибе

Моменты изгибающие 170, 208 — Расчет 171 — Эпюры 208—217, 250 Эпюры — Перемножение способом

Моменты изгибающие балок Расчет

Моменты изгибающие балок Расчет инерции и моменты сопротивления профилей наиболее распространенны

Моталка - Применение, расчет момента пластического изгиба, схемы сматывания

Оболочки Расчет при моменте изгибающем

Определение номинальных напряжений 265, 266 — Расчет 264 — 270 Эпюры изгибающих и крутящих моментов

Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов —и расчет статически определимой балки на прочность

Пример расчета одколонжеронного крыла прн изгибе моментом

Рамы Изгибающие моменты Эпюры плоские с одной лишней неизвестной— Расчет

Рамы Изгибающие моменты Эпюры статически неопределимые со многими лишними неизвестными Расчет практический

Рамы Изгибающие моменты плоские с одной лишней неизвестной — Расчет

Рамы статически неопределимые Расчет плоскопространственные — Моменты изгибающие и крутящие Эпюры 491, 492 — Расчет методом сил

Рамы статически неопределимые Расчет плоснопрострамовсиныс — Моменты изгибающие и крутящие Эпюры 491. 492 — Расчет методом сил

Расчет болтов для крепления плит на жестком основании при совместном действии изгибающего момента и растягивающей силы

Расчет изгибающего момента для гнутья тонкостенных труб

Расчет подкосного крыла к 1 Определение изгибающих моментов и реакций

Расчет прочности наклонных сечений при действии изгибающего момента

Усилия Расчет Технологические горячая 2 — 166, 168, 174 Момент изгибающий — Расче



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте