Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Несущая способность предельная

В основу принятых Норм расчета элементов паровых котлов на прочность 7- 1] положен принцип оценки прочности по несущей способности (предельной нагрузке).  [c.197]

На коэффициенты следует делить предельные значения несущей способности, предельные деформации, величины раскрытия, трещин или умножать величины расчетных нагрузок, усилий и других воздействий.  [c.234]


Несущая способность предельная 152, 153 О  [c.279]

В основу принятых в котельных нормах [81 методов расчета элементов, находящихся под давлением, положен принцип оценки прочности по несущей способности (предельной нагрузке, определяемой наступлением текучести). Такая оценка обеспечивает наилучшее использование механических свойств материала с сохранением надежности изделия при условии строгого выполнения требований Госгортехнадзора к материалам и изготовлению. В тех случаях, когда расчет, выполняемый по разрушающей нагрузке и соответствующей характеристике прочности при одноосном напряжении, приводит к необходимости выбора более толстой стенки по сравнению с получающейся при расчете по предельной нагрузке, окончательные формулы для расчета приняты по разрушающей нагрузке.  [c.194]

В соответствии с расчетными нормами (1965 г.) и проектом международных котельных правил ИСО прочность элементов паровых котлов и трубопроводов оценивается по несущей способности (предельной нагрузке) При необходимости учитывается и разрушаю щая нагрузка (при растяжении).  [c.218]

На чертеже строительного изделия при необходимости приводят расчетную схему или указывают его несущую способность предельные отклонения ра- ме-ров, шероховатость поверхностей указывают только в случаях, предусмотренных соответствующими документами.  [c.15]

Рассмотрим решение задачи для частного случая, когда распределения нагрузки и несущей способности подчиняются нормальному закону. Этот случай имеет широкое применение и позволяет получить простое замкнутое решение. Применение нормального закона оправдано в случае совместного действия достаточно большого числа случайных-возмущений, подчиняющихся различным законам распределения если среди них нет превалирующего, то результирующее возмущающее воздействие согласно центральной предельной теореме теории вероятностей имеет распределение, близкое к нормальному. На практике распределения многих возмущений отличны от нормального хотя бы потому, что целый ряд параметров (предел прочности, размеры и т.п.) не могут быть величинами отрицательными. Но усечения законов распределения обычно невелики, что позволяет игнорировать теоретическую нестрого сть допущения нормального распределения.  [c.8]

В заключении данного раздела покажем, что предельное состояние, отвечающее потере несущей способности в микрообъеме, предшествует процессу взаимодействия пор между собой. Для этого проведем оценку относительного расстояния между двумя соседними порами h= г — 2R .n)IR .a при бР = е/,  [c.123]


Расчет по предельному состоянию. Прежде всего выясним, какое состояние для рассматриваемой системы предельное. Из выполненного выше расчета следует, что в пределах упругости От >ai>au. Поэтому при возрастании нагрузки предела текучести сначала достигнут напряжения в верхнем участке. Это состояние не приведет к исчерпанию несущей способности системы, так как нижние участки, находящиеся еще в упругом состоянии, будут сопротивляться возрастающей нагрузке. Усилие, воспринимаемое верхним участком, при этом постоянно  [c.492]

Вычислим величину предельного крутящего момента Мпр, соответствующего исчерпанию несущей способности стержня.  [c.494]

Это состояние не будет предельным для всего стержня, так как второй участок, находящийся в упругом или в упруго-пластическом состоянии (с упругим ядром), сохранит способность оказывать сопротивление возрастающему моменту М . Несущая способность стержня исчерпается, когда и на втором участке зона пластичности распространится по всему сечению. Реактивный момент Мв при этом достигнет своего предельного значения  [c.496]

Исследование напряженного состояния, предельной несущей способности и прочности (включая малоцикловую) корпусов глубоководных аппаратов с учетом среды.  [c.665]

Определение прочности элементов и несущей способности конструкции в целом, исходя из напряженного состояния и характера предельного состояния.  [c.38]

Усилие же в среднем стержне увеличивается до тех пор, пока напряжения в нем не достигнут предела текучести. После того как усилия во всех трех стержнях станут равны несущая способность системы будет исчерпана. Из условия равновесия системы в предельном состоянии получим  [c.326]

Предельное состояние по несущей способности, которая характеризуется нагрузками, соответствующими предельным состояниям по прочности, устойчивости, выносливости, сопротивлению пластическим деформациям. Эти нагрузки могут быть силами Р, моментами М, давлениями [c.335]

При расчете на усталость предельное сопротивление должно включать соответствующие коэффициенты, уменьшающие несущую способность детали (коэффициент концентрации, масштабный коэффициент и т. д.).  [c.336]

В этом случае р = 0 и у (12.12) обращается в нуль. Следовательно, все сечение охватывается пластической деформацией, и эпюра напряжений в поперечном сечении бруса изображается в виде двух прямоугольников (рис. 425). Несущая способность бруса при этом исчерпывается, и большая нагрузка им воспринята быть не может. Понятно, что в действительности кривизна бруса не может обратиться в бесконечность, и указанный случай следует рассматривать как предельный.  [c.366]

В результате такого представления касательных напряжений т р, определяющих предельное состояние механически неоднородных сварных соединений, были получены следующие соотношения для оценки их несущей способности /84/  [c.105]

КИМ прослойкам (разупрочненным зонам сварных соединений оболочковых конструкций) в большинстве сл чаев характерно широкое многообразие геометрических форм (см. рис. 2.7,6— ). При этом бьшо показано, что предельная несущая способность соединений с такими прослойками существенно зависит от конструктивно-геометрических пара-  [c.130]

Определить несущую способность (предельное внутреннее-давление) трубы 40x20 мм. Предел текучести материала а = =2400 Упрочнением материала пренебречь.  [c.223]

В основу принятых в нормах методов расчета котельных деталей положен принцип оценки прочности по несущей способности (предельной нагрузке). Оценка прочности по предельной нагрузке, а не по наибольшим местным напряжениям (по наибольшим местным эквивалентным напряжениям — для случаев многоосного напряженного состояния) позволяет применить для котельных деталей, изготовляемых из материалов с достаточно высокой пластичностью и работающих при спокойных нагрузках, наиболее прогрессивный метод расчета, обеспечивающий наилучШее использование механических свойств материала с срхранением надежности детали, при условии, что будут строго выполняться все требования к материалам, установленные в Правилах Госгортехнадзора по паровым котлам. Выполнение этих требований должно гарантировать прочность котельных деталей при наличии местных пластических деформаций, допускаемых принятым принципом расчета по предельным нагрузкам.  [c.298]


Параметры опор. Газовые опоры характеризуются параметрами моментом трения, ресурсом работы, жесткостью, несущей способностью, предельной быстроходностью, шумообразованием, точностью, устойчивостью.  [c.560]

По таблице сортамента находим двутавр № 24а с И =317 сж . Расчет по несущей способности. Предельное состояние второго пролета балки достигается при образовании трех пластических шарниров (в опорных сечениях и под силой Р) с предельными моментами Л пр= VFплЗI Следовательно,  [c.301]

РАСЧЕТ предельной НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТЕЛА С ТРЕЩИНОИ (НАГРУЗКИ Рс)  [c.262]

Однорядные подшипники устанавливаются попарно так, чтобы осевая составляющая от радиальной нагрузки одного подшипника воспринималась другим. Монтаж может осуш,ествляться как с предварительным натягом, так и без него, но в любом случае необходима тщательная регулировка, так как и 1резмериый натяг, и завышенный осевой люфт отрицательно сказываются на работоспособности подшипников. Предельная частота их вращения значительно ниже, чем у шариковых и даже роликовых цилиндрических подшипников. Изготовление высокоточных конических роликоподшипников весьма сложно и трудоемко. Оду а ко высокая несущая способность, жесткость, удобство монтажа и регулировки обеспечило этим подшипникам самое широкое, )аспространение после шарикоподшипников.  [c.95]

После появления текучести в наиболее удаленных от нейтральной оси точках сечения при дальнейшем увеличении изгибающего момента пластическое состояние материала распространяется в направлении к нейтральной оси. До полного исчерпания несущей способности балки в ее поперечных сечениях будут две зоны — пластическая и упругая (рис. 495, б). Предельное состояние наступит, когда текучесть распространится по всему поперечному сечению, так как после этого дальнейшая деформация балки происходит без увеличения изгибающего момента. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении для предельного состояния изображена на рис. 495, в. В рассматриваемом поперечном сечении образуется так называемый пластический uiapHup, который передает постоянный момент, равный предельному изгибающему моменту.  [c.497]

В дальнейшем важнейшим расчетом червячных передач. /чп.пжен стать расчет на износ и заедаь ие с использованием кон-тактно-гидро. ,инамической теории смазки. Последняя, принципиально утг.чняя расчет несущей способности масляного слоя с учетом изменения формы зазора от контактных деформаций, дает подход к оценке предельной безызносной нагрузки, заедания, темпа изнашивания.  [c.238]

Весьма важно в подобных вопросах отказаться от широко распространенною отождествлении двух понятий 1) критическая сила и 2) предельная на рузка. Понятие критической силы тесно связано с классической схемой устойчивости и с методом проб. Употребление этого термина в других аспектах крайне нежелательно. Это приводит обычно к недоразумениям И взаимному непониманию. Предельная нагрузка характеризует несущую способность конструкции. Эго та на1рузка, при которой происходит либо разрушение,  [c.453]

Пусть Х2°=1/3, llh= 0, ет=10 3. Тогда при %= из (12.31) следует Ml =iVfi -0,963, т. е. момент отличается от предельного менее чем на 4%. Максимальный прогиб при этом будет составлять 1 2тах = —0,3/г. Отсюда можно сделать вывод, что исчерпание несущей способности балки происходит при малых прогибах, сравнимых с толщиной бруса.  [c.280]

Отметим, что вязкая прочность однородных eapHbLx соединений с такими дефектами, как следует из первого раздела, определяется нетто- сечением соединения. При этом в данном сечении напряжения, действующие в направлении приложенной нагрузки (а у), достигают в предельном состоянии величины, равной временному сопротивлению однородного металла (ст ). Несущая способность соединения определяется следующим выражением  [c.41]

Как и в предыдущих случаях, под несущей способностью рассматриваемого соединения (рис. 3.11)приквазихрупком разрушении будем понимать средние предельные напряжения. при которых происходит страгивание трещины от вершины дефекта.  [c.93]

Анализ работ /22, 60, 71 — 73 и др / показал, что несущая способность тонкостенных оболочковых конструкций, ослабленных мягкими прослойками, определяется соотношениями типа (2.3) — (2.4) при замене в них Og или (о — предел прочности материала оболочки) на некоторую величину а р, характеризующ> ю величину уровня предельных напряжений в стенке оболочки, приложенных в направлении поперек прослойки и соответствующих момент потери пластической Стой-чивости рассматриваемых конструкций  [c.86]

Для оболочек с мягкими прослойками промежуточных размеров (Кр < к < к ) анализ исчерпания несущей способности на основании критериев потери устойчивости их пластического деформирования в процессе нагр> жения существенно усложняется. Фактически процедура учета описанных выше явлений, связанных с эффектом контактного упрочнения мягких прослоек, сводится к предварительному определению кривых v /(k) и S k) либо на основании обработки экспериментальных данных, либо расчетным путем по методикам /77/, после чего по соответ-ств тощим зависимостям /88/ находятся параметры Ер и т, позволяющие оценить предельное состояние конструкций по критериям потери пластической устойчивости. Однако, как будет показано несколько ниже, в целях прощения расчетньЕх методик по оценке нес> щей способности оболочковых конструкций можно пренебрегать данной процедурой уточнения процесса пластической неустойчивости конструкции в процессе их нагружения вследствие ее незначительного влияния на конечный результат.  [c.95]

В настоящее время наибольшее распространение для оценки предельной несущей способности металлоконструкций получили такие методы как метод совместного решения уравнений равновесия и условий пластичности, вариационные методы, метод линий скольжения (метод характеристик), метхзд конечных элементов и другие.  [c.98]


Величина коэффициента контактного упрочнения мягкой прослойки в условиях двх хосного нафужения рассматриваемых соединений определяется из словия статической эквивалентности напряжений внеш-нем> удельному % силию о р, отвечающемл предельной несущей способности соединений, (рис. 3.15)  [c.119]

Используя результаты, полученные для случая полной реализации контактного у прочнения мягких прослоек, работающих в составе оболочек давления в условиях двухосного нагружения , можно оценить уровень средних предельных напряжений в стенке конструкции СТ(.р, характеризующий их несущую способность по критерию потери пластичес-  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Несущая способность предельная : [c.100]    [c.107]    [c.267]    [c.92]    [c.93]    [c.488]    [c.336]    [c.81]    [c.85]    [c.87]    [c.90]    [c.92]    [c.101]    [c.103]   
Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность Изд3 (1975) -- [ c.5 ]

Узлы трения машин (1984) -- [ c.152 , c.153 ]



ПОИСК



Максвелла - Мора определения малых прогибов 19 - Модель основания Винклера 21 - Нагрузка предельная 6.0, 61 Несущая способность 59 - Универсальная

Несущая способность

Несущая способность деталей из предельная для основных случаев

Несущая способность и предельные состояния элементов подъемно-транспортных машин

Особенности предельного состояния толстостенных оболочковых конструкций, работающих под давлением, выбор критериев потери их несущей способности. Основные условия и допущения

Особенности предельного состояния тонкостенных оболочковых конструкций и выбор критериев потери их несущей способности

Предельное состояние и несущая способность при циклическом упруго-пластическом деформировании

Предельной несущей способности теория

Предельные состояния и несущая способность при длительном действии статических и циклических нагруСопротивление усталости при длительном действии переменных напряжений

Предельные состояния и несущая способность при статическом нагружении

Расчет балок на изгиб с поперечной силой по несущей способности и по расчетному предельному состоянию

Расчет на прочность скручиваемого стержня по несущей способности и по расчетным предельным состояниям

Расчет предельной несущей способности тела с трещиной (нагрузки Рс)

Расчет статически неопределимых стержневых систем по j несущей способности и по расчетным предельным состояниям

Ток несущий

УСКОРЕНИЕ - УШКИ РЕССО предельные по несущей способности

УСКОРЕНИЕ предельные по несущей способности

Усилия в сечениях плоских предельные по несущей способности



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте