Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузка критическая

Можно утверждать, что достижение нагрузками критических значений равносильно разрушению конструкции, так как неустойчивая форма равновесия неминуемо будет утрачена, что связано с практически неограниченным ростом деформаций и напряжений.  [c.502]

Если форма осевой линии стержня в критическом состоянии мало отличается от ее формы в естественном состоянии, то система уравнений (1), (3) позволяет определить модуль критической распределенной нагрузки Критическая нагрузка есть собственное значение однородной краевой задачи для системы уравнений равновесия (3).  [c.277]


При рассмотрении теории устойчивости упругого равновесия в нелинейной теории упругости доказывается, что при увеличении до известного предела действующей на тело нагрузки (критическое значение) решение уравнений классической теории упругости действительно является единственным решением, однако по достижении такого критического значения оказывается возможным раздвоение решения задачи .  [c.32]

В неустойчивом состоянии равновесия трещина начинает двигаться по достижении нагрузкой критического значения, определяемого из критерия разрушения. В закритической области трещина может распространяться при постоянной нагрузке. Область неустойчивых состояний равновесия характеризуется неравенством  [c.327]

Можно утверждать, что достижение нагрузками критических значений равносильно разрушению конструкции, так как неустойчивая форма равновесия неминуемо будет утрачена, что связано с практически неограниченным ростом деформаций и напряжений. Особая опасность разрушения вследствие потери устойчивости заключается в том, что обычно она происходит внезапно и при низких значениях напряжений, когда прочность элемента еще далеко не исчерпана.  [c.561]

Легко понять,-что линеаризация уравнения как в случае потери устойчивости классического типа (рис. 18.18, а), так и в случае потери устойчивости с перескоком (рис. 18,18, в) приводит к одной и той же картине (рис. 18.18,6). Таким образом, линейное описание явления не обнаруживает различия между неустойчивостью типа непрерывного перехода к новой форме устойчивого равновесия и перехода с перескоком, для выявления характера поведения системы при достижении нагрузкой критического значения необходимо использовать нелинейное описание явления.  [c.305]

Монотонный же уход системы от первоначальной формы равновесия по достижении нагрузкой критического значения характеризует статическую потерю устойчивости.  [c.469]

В данном случае точка характерна еще тем, что при переходе через нее исходное положение равновесия стержня перестает быть устойчивым точки оси ординат, лежащие ниже точки А i соответствуют устойчивым состояниям, а точки оси ординат, лежащие выше точки А , — неустойчивым состояниям. В дальнейшем точки на диаграмме нагрузка — перемещение, при переходе через которые исходное состояние равновесия перестает быть устойчивым, будем называть критическими точками, а соответствующие им значения нагрузок — критическими значениями нагрузок или критическими нагрузками. Критические нагрузки будем обозначать индексом кр, например, в рассмотренном примере Ркр=- .  [c.16]


Нагрузки критические за пределами пропорциональности 319, 320  [c.559]

Нагрузки критические — Расчетные формулы 191 — Напряжения 250  [c.637]

Нагрузки критические — Расчетные формулы 201 --торовые — Напряжения — Расчетные формулы 185 --цилиндрические — Частота собственных колебаний — Формулы 421, 422  [c.638]

Основной задачей расчетов на устойчивость стержневых элементов конструкций, находящихся под действием центрально приложенных сжимающих нагрузок, является определение критической силы Рц.р, при которой первоначальная прямолинейная форма равновесия перестает быть устойчивой. Достижение нагрузками критических значений равносильно разрушению конструкции.  [c.413]

Многочисленные наблюдаемые в жизни случаи выпучивания отличаются от только что описанного случая выпучивания стержней, но тем не менее они могут быть исследованы аналогичным способом. Например, если тонкая высокая балка нагружена изгибающим моментом, как показано на рис. 16.9, то она может выпучиться в боковом направлении, при этом, когда момент достигнет некоторой критической величины, происходит закручивание балки. Это явление можно объяснить, мысленно представляя себе волокна у сжатого края высокой балки как сжимаемый стержень, который выпучивается при достижении нагрузкой критической величины.  [c.562]

Как видно из рис. 7.20, малейшее превышение нагрузкой критического значения вызывает чрезвычайно быстрый рост поперечных и продольных перемещений первоначально прямого стержня. Возьмем, Например, свободно опертый стержень (в этом случае -фкр — os ns/l) тонкостенного трубчатого сечения с моментом инерции J = площадью поперечного сечеиия- 5 = 2я) б и длиной  [c.210]

В этой главе будут рассмотрены задачи устойчивости круговой цилиндрической оболочки рри совместном нагружении ее различными нагрузками. Критическое состояние оболочки в этом случае определяется совокупностью всех нагрузок. При действии  [c.173]

Нагрузка критическая верхняя 276 --нижняя 276, 289  [c.322]

Значения У-интеграла определяют из диаграммы нагрузка Р— прогиб образца f в точке приложения нагрузки. Критические значения У-интеграла (/j ) оценивают в момент старта трещины.  [c.333]

Ниже излагается методика [84] определения значений бк при растяжении цилиндрического образца с внешней кольцевой трещиной. В гл. II дано решение задачи о предельно-равновесном состоянии цилиндрического образца с внешней кольцевой трещиной при осевом его растяжении (см. рис. 5, 7). Решение выполнено в рамках бк-модели и установлены необходимые соотношения между величинами предельной нагрузки критического раскрытия трещины бк, перемещения Аг между берегами трещины — надреза на поверхности образца  [c.150]

На фиг. 134 начерчена вертикальная проекция полосы до достижения нагрузкой критического значения. Фиг. 135 показывает пластинку в горизонтальной проекции после перехода нагрузки за критическое значение. Здесь сила Р проектируется как точка. Из чертежа видно, что полоса после перехода нагрузки за критическое значение принимает совершенно другое положение равновесия. Одновременно мы видим, что полоса как в своем новом положении равновесия, так и при переходе от старого к новому положению равновесия будет работать не только на изгиб, но и на кручение. Поворот поперечного сечения будет производиться крутящим  [c.324]

Если действующая на оболочку нагрузка критическая, то вариационная задача для функционала  [c.79]

Сделаем в заключение несколько замечаний об учете мгновенной пластической деформации. В 4.11 было выяснено, что начально искривленный стержень из уиругопластического материала мгновенно выпучивается при достижении нагрузкой критического значения, которое зависит от начального прогиба. Можно сказать наоборот, каждой силе соответствует критический прогиб, при котором стержень выпучивается от действия этой силы. Если сила Р сжимает стержень, прогиб его растет со временем до тех пор, пока не достигнет критического значения, соответствующего данной силе Р. Это время и будет критическим временем, но при достижении критического времени обращается в бесконечность не прогиб, а скорость изменения прогиба во времени. Приведенное рассуждение не вполне строго ползучесть меняет распределение напряжений в ноиеречных сечениях и, следовательно, изменяет зависимость между критической силой и прогибом. Однако погрешность невелика и разъясненная схема сейчас получила признание.  [c.650]


Вопрос об устойчивости приходится решать в случае сжатия стержня, размеры поперечного сечения которого малы по сравнению с длиной. Прп увеличении сжимающих сил прямолинейная форма равновесия стержня может оказаться неустойчивой, и стери ень выпучится, ось его искривится. Явление это носит название продольного изгиба. Наибольшее значение центрально приложенной сжимаюш,ей силы, до достижения которого прямолинейная форма равновесия стержня является устойчивой, называют критической силой. При сжимающей силе меньше критической стержень работает на сжатие при силе, превышающей критическую, стержень работает на совместное действие сжатия и изгиба. Даже при небольшом превышении сжимаюш,ей нагрузкой критического значения прогибы стержня нарастают чрезвычайно быстро, и стержень или разрушается в буквальном смысле слова, или получает недопустимо большие деформации, вь водящие конструкцию из строя. Поэтому сточки зрения практических расчетов критическая сила должна рассматриваться как разрушающая нагрузка.  [c.124]

Характеристика 579 Стойки двухступенчатые с шарнирно опертыми концами — Нагрузка критическая— Формула 331 --консольные — Коэффициент критической нагрузки 326, 328 --консольные двухступенчатые — Коэффициент критической нагрузки 330 — Нагрузки критические 329 --однопролетные постоянного сечения 325  [c.646]

Важной особенностью количественного регулирования является то, что при снижении нагрузки критический избыток воздуха остается постоянным или даже несколько уменьшается, в то время как лри качественном регулировании он возрастает. С экономических позиций это не представляет интереса, однако может оказаться важным при создании бескоррозионных режимов хвостовых поверхностей нагрева.  [c.178]

Визуально наблюдался выброс крупных капель, траектория которых п размеры явно отличаются от тех, которые срываются с гребней волн в изотермических условиях. При малых скоростях спутного потока капля практически вертикально пронизывает пограничный слой над пленкой на высоту 20 мм (на некоторых кадрах видно движение капель против потока пара) и затем приобретает в ядре продольную скорость. При больших скоростях пара (до СО м с) капля дви кется в припленочном парокаиельном слое. Влияние пузырькового уноса проявляется телг ощутимее, чем выше тепловая нагрузка. Критический тепловой поток, так же как и в работе [2.105], определялся экстраполяцией опытных кривых до нуля. Разрыв пленки, как известно, происходит при меньших значениях чем д р-  [c.94]

При такой нагрузке стержень теоретически может иметь какой угодно малый прогиб и приложение малой поперечной силы вызовет появление прогиба, который не исчезнет при устранении поперечной силы. При более высоких значениях нагрузки стержень станет неустойчивым и разрушится. Процесс возникновения неустойчивости называется еыпучивтием, поэтому можно считать, что стержень выпучивается или становится неустойчивым по достижении критической нагрузки. Критическую нагрузку можно также определить как такую осевую силу, величины которой оказывается достаточно, чтобы поддерживать стержень в слегка изогнутом виде (рис. 10.4,6).  [c.393]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузка критическая : [c.30]    [c.124]    [c.106]    [c.457]    [c.478]    [c.8]    [c.181]    [c.308]    [c.549]    [c.559]    [c.630]    [c.630]    [c.637]    [c.646]    [c.646]    [c.588]    [c.291]    [c.10]    [c.282]    [c.52]    [c.70]    [c.259]    [c.308]    [c.549]   
Сопротивление материалов 1986 (1986) -- [ c.562 ]

Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.31 , c.36 , c.38 , c.421 , c.434 ]

Устойчивость и оптимизация оболочек из композитов (1988) -- [ c.123 ]

Пластинки и оболочки (1966) -- [ c.432 ]

Механика материалов (1976) -- [ c.388 , c.391 ]

Сопротивление материалов Издание 3 (1969) -- [ c.563 ]

Сопротивление материалов Издание 13 (1962) -- [ c.646 ]

Сопротивление материалов (1962) -- [ c.403 ]

Сопротивление материалов Том 1 Издание 2 (1965) -- [ c.223 , c.225 , c.227 ]



ПОИСК



119 - Устойчивость тонкая упругая - Критические нагрузки

14 —Силы критические двутавровым — Нагрузки критические 76 — Устойчивость

14 —Силы критические прямоугольным (полосы) Колебални «згибно-нрутнльные 235, Н8. 354, 355 — Нагрузки критические

14 —Силы критические прямоугольным (полосы) Колебания изгибно-крутильные 235, 348, 354, 355 — Нагрузки критические

17, 18 — Нагрузки критические — Определение методом

187 — Нагрузки — Зависимость от прогибов 188, 189 Нагрузки критические

187 — Нагрузки — Зивисиыость от прогибов 188, 189 Нагрузки критические

188—201 — Напряжения 177 Устойчивость тонкостенные конические — Нагрузки критические — Расчетные

188—201 — Напряжения 177 Устойчивость тонкостенные цилиндрические Нагрузки критические — Расчетные

196, 197 — Давления критические 195, 197 — Устойчивость цилиндрические — Выпучивание температурное из-за аэродинамического нагрева 505 Нагрузки критические Ожидания математические

207, 209 — Характеристики прямоугольного сеченияИзгиб 236 — Критическая нагрузка 248—249 — Кручение

30, 31 — Параметры вспомогательные 32, 33 — Подразделение на участки 14 —Силы критические нагрузке распределенной

330 — Нагрузки критические однопролетные постоянного сечения

330 — Нагрузки критические однопролетные со ступенчатым изменением поперечного сечени

330 — Нагрузки критические переменного сечения однопролетные

330 — Нагрузки критические постоянного сечения

330 — Нагрузки критические постоянной толщины ступенчатые Нагрузка критическая — Пример

330 — Нагрузки критические расчета

330 — Нагрузки критические решетчатые составные

330 — Нагрузки критические с непрерывным изменением поперечного сечения

330 — Нагрузки критические с промежуточной опорой

330 — Нагрузки критические станков коробчатые — Перемещения — Расчетные формулы

330 — Нагрузки критические трехпролетные — Коэффициент критической нагрузки

330 — Нагрузки критические трехступенчатые симметричные

349, 351, 367, 368 — Колебания следящих сжимающих сил Нагрузки критические 55 Силы критические 54 Устойчивость

53 , 59 — Механические свойства 5657, 60—62 — Назначение 55, 59 Режимы термообработки 56, 61 — Предел выносливости 57 , 62 — Температура критических точек 60 — Технологические свойства 59, 63 — Химический состав ударных нагрузках — Марки 63 — Механические свойства 65, 67 — Назначение 63—64 — Предел выносливости

67 — Устойчивость плоской прямоугольным (полосы) консольные — Высота переменная 67 — Колебания изгибно-крутильные 348 — Нагрузки критические

67 — Устойчивость плоской прямоугольным (полосы) коцсолпные — Высота переменная 07 — Колебания нзгибмо-крутильимк 348 — Нагрузки критические

75 — Нагрузки критические при сложных случаях нагружения 69, 71—73 — Равновесие — Формы возмущенные

Алгоритм определения критических нагрузок для изотропных упругих оболочек вращения

Алгоритмы определения критических нагрузок и форм выпучивания для упругих оболочечных конструкций

Боришанский. Критические нагрузки при кипении и термодинамическое подобие

Боришанский. Учет влияния давления на теплоотдачу и критические нагрузки при кипении на основе теории термодинамического подобия

Брусья — большой жесткости с узким прямоугольным сечением— Нагрузки критические

Влияние безмоментных начальных усилий на критическую нагрузку

Влияние вредного пространства на расход пара на критическую нагрузку

Влияние граничных условий на критическую нагрузку

Влияние поперечной силы на величину критической нагрузки

Влияние растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки в кольцевом канале

Влияние растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки в цилиндрическом канале

Влияние циклической нагрузки на критическую температуру хрупкости

Давления критические цилиндрические — Выпучивание темпервтурное из-за аэродинамического нагрева 505)нагрузки критические Ожидания математические

Зенкевич, О. В. Ремизов, В. И. Субботин. О влиянии геометрии канала на критические тепловые нагрузки при вынужденном течении воды

К тонкая упругая - Критическая нагрузка 211 Модель 160 - Теория

КОЛЬЦА — КОЭФФИЦИЕНТ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

КОЛЬЦА — КОЭФФИЦИЕНТ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ конструкций

КОЛЬЦЕВОЙ СЕКТОР - КОНТАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИ критических нагрузок

Кольца — Расчет круговые — Интенсивность нагрузки — Критические значения Формулы 340 — Колебания

Конструкции Нагрузки Нагрузки критические

Коэффициент критической нагрузки для

Коэффициент критической нагрузки для и правым заделанным концом

Коэффициент критической нагрузки для стоек двухступенчатых

Коэффициент критической нагрузки для стоек консольных

Коэффициент критической нагрузки для стоек консольных двухступенчатых

Критическая длина волокна (длина передачи нагрузки)

Критическая нагрузка оболочки при равномерном осевом сжатии

Критическая нагрузка при внешнем равномерном всестороннем давлении

Критическая нагрузка при внешнем равномерном поперечном давлении

Критическая нагрузка при комбинированном нагружении

Критическая нагрузка при кручении

Критическая нагрузка при равномерном осевом сжатии

Критические значения нагрузок при пространственных и плоских формах равновесия элементов конструкций

Критические нагрузки для продольно сжатых стержней

Критические нагрузки для сжатых монолитных стержней

Критические нагрузки и формы потери устойчивости

Критические нагрузки определение методом Рэлея Ритца

Критические нагрузки прямых упругих стержней

Критические нагрузки тонких упругих оболочек

Критические нагрузки тонких упругих пластин

Критические тепловые нагрузки при

Критические тепловые нагрузки при кипении

Критическое значение интенсивности нагрузки для колец круговых—Формулы

Кутателадзе, Б. А. Бураков. Критические тепловые нагрузки при свободной конвекции и вынужденном движении кипящего и недогретого даутерма

Н нагрузка критическая нагружение длинной цилиндрической оболочки кольцевой сосредоточенной

Н нагрузка критическая нагрузки контурные

Н нагрузка критическая нагрузки критические цилиндрических оболочек (порядок определения)

Н нагрузка критическая оболочечных конструкций из нелинейно-упругого материала (алгоритм определения)

Н нагрузка критическая осесимметричным изгибающим моментом

Н нагрузка критическая силой на свободном конце

Н нагрузка критическая составных оболочечных конструкций (алгоритм определения)

Нагрузка критическая - Определение

Нагрузка критическая 373, 374 — Общий

Нагрузка критическая 373, 374 — Общий для расчета

Нагрузка критическая 373, 374 — Общий случай расчета 375, 376 — Таблицы

Нагрузка критическая 398, 399 Общий случай расчета 400, 401 Таблицы для расчета

Нагрузка критическая Общий случай предельная

Нагрузка критическая Общий случай приведенная подшипников качения

Нагрузка критическая верхняя

Нагрузка критическая верхняя нижняя

Нагрузка критическая на кольцо

Нагрузка критическая нижняя

Нагрузка критическая следящая

Нагрузки Напряжения критические верхние

Нагрузки Напряжения критические нижние

Нагрузки внешние — Обозначение критические для оболочек тонкостенных — Расчетные формулы

Нагрузки внешние — Обозначение критические для панелей — Расчетные формулы

Нагрузки внешние — Обозначение критические для стержней

Нагрузки внешние — Обозначение критические для стоек консольных — Расчетные формулы

Нагрузки внешние — Обозначение критические для эллипсоидов тонкостенных— Расчетные формулы

Нагрузки критические для колец круговых

Нагрузки критические для стоек

Нагрузки критические для стоек за пределами пропорциональности

Нагрузки критические для стоек переменного сечени

Нагрузки критические для стоек сжатых постоянного сечения

Нагрузки критические для стоек составных решетчаты

Нагрузки — типы критические для брусьев

Напряжения критические для пластин при ударной нагрузке

Некоторые задачи по определению критических нагрузок симметричной формы потери устойчивости

Неосесимметричная форма потери устойчивости многослойных цилиндрических оболочек Приведенная жесткость изгиба и расчетные формулы для критических нагрузок многослойных оболочек и пластин

О влиянии сжимаемости и растворенного в теплоносителе газа на критические тепловые нагрузки

Оболочки Нагрузки критические

Оболочки Нагрузки критические верхни

Оболочки Нагрузки критические нижни

Оболочки большой гибкости тонкостенные — Нагрузки критические — Расчетные формулы

Оболочки цилиндрические круговые волнообразование 148, 149 Нагрузки критические 150 Напряжения критические

Оболочки цилиндрические круговые при совместном действии нагрузок — Выпучивание 151 Нагрузки критические

Обоснование верхней критической нагрузки

Обоснование нижней критической нагрузки

Образец нагрузка критическая расслоения

Общий случай расчета критической нагрузки

Определение критических нагрузок Усилия и моменты, возникающие при деформации эксцентрично подкрепленной цилиндрической оболочки

Определение критических нагрузок с помощью критерия устойчивости в форме С. П. Тимошенко

Определение критической и допустимой нагрузок

Определение критической нагрузки для сжатых стержКривая критических напряжений в упругой и пластической области

Оценка порядка критических нагрузок

Панели Нагрузки критические

Панели трехслойные квадратные прямоугольные плоские—Нагрузки критические 274—279 Параметры жесткостные

Пластинки Нагрузки критические

Подпрограмма вычисления критических сжимающих нагрузок для прямоугольных свободно опертных многослойных пластин

Постановка задачи и основные методы определения критических нагрузок

Постановка задачи об устойчивости пластин и общие методы ft- определения критических нагрузок

Приближенный энергетический метод определения критического значения нагрузки

Процедура определения критических нагрузок и форм выпучивания

РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ Бидерман В. Л., Критическая скорость качения пневматической шины

РАСЧЕТЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ Критические значения нагрузок при плоских формах равновесия сжатых стержней

Рамы упругие плоские — Нагрузки критические 44, 47 — Реакции

Расчет критической тепловой нагрузки при кипении жидкости

Реализация алгоритма определения критических нагрузок на Подготовка исходных данных для расчета составных оболочеч- ных конструкций

Результаты расчетов критической нагрузки двухслойных и трехслойных оболочек

Ритца 25 — Силы критические при нагрузке равномерно

Ритца 25 — Силы критические при нагрузке равномерно критические

Ритца 25 — Силы критические при нагрузке равномерно критические распределенны

Ритца 25 — Силы критические при нагрузке равномерно распределенной 20 — Устойчивость

Ритца Силы критические консольные с изменением жесткости непрерывным — Коэффициенты "П 32 — Нагрузки

Ритца Силы критические консольные с измененном жесткости непрерывным — Коэффициенты Т 32 — Нагрузки

Связь критических нагрузок

Сила нагрузка) критическая

Статические Нагрузки критические

Стержни Нагрузки критические

Стержни с вырезом критическая нагрузка

Стойки двухступенчатые с шарнирно консольные двухступенчатые — Коэффициент критической нагрузки

Стойки двухступенчатые с шарнирно консольные — Коэффициент критической нагрузки

Стойки двухступенчатые с шарнирно опертыми концами — Нагрузка критическая— Формула

Таблицы для расчета критической нагрузки

Теплообмен и критические нагрузки при кипении

Точки бифуркации, предельные точки и критические нагрузки

Условия критические для внешних нагрузок

Устойчивость многослойных цилиндрических оболочек при осевом сжатии Приведенная жесткость изгиба и расчетные формулы для критических осевых нагрузок многослойных оболочек

Устойчивость пластинок Методы определения критических нагрузок

Устойчивость сжатых стержней Определение критической и допускаемой нагрузки

Устойчивость стальные — Интенсивность нагрузки — Критическое значение

Устойчивость стоек Расчет Критические при продольном изгибе — Нагрузка

Формулы эмпирические для определения критических нагрузок при продольном изгибе

Численное определение критических нагрузок

Эйлерова критическая нагрузка

Экспериментальное определение нижней критической нагрузки для цилиндрической оболочки при осевом сжатии

Эксперименты модельные критических нагрузок сферического купола

Энергетический метод определения критических нагрузок

Энергетический метод определения критических сжимающих нагрузок

Энергетический подход к определению критических нагрузок



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте