Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузка сплошная

Свободно опертая балка с двумя равными консолями. Нагрузка сплошная равномерная. Расстояние х принято от точки О  [c.60]

При непрерывном течении сравнительно толстой пленки с увеличением подводимой к ней теплоты число центров парообразования на поверхности растет и наступает момент, когда пузыри смыкаются, образуя сплошную паровую пелену, резко снижающую теплоотдачу,— наступает кризис 1-го рода. В условиях этого кризиса происходит пленочное кипение, теплоотдача падает в десятки раз, а температура стенки соответственно возрастает. Переход к докризисному состоянию возможен лишь при большом снижении интенсивности теплового потока. Переходы в области кризисных явлений совершаются скачкообразно. При малой степени влажности кризис теплоотдачи (второго рода) возникает уже при низких тепловых нагрузках. Сплошная пленка при этом разрывается. При разрывах пленки испарительное влагоудаление мало эффективно.  [c.240]


Рис. 3-38. Характеристики регулятора газотурбинной установки мощностью 7500 кет фирмы Зульцер при полном сбросе нагрузки. Сплошные кривые — изменение давления в масляной системе, кГ см4. Рис. 3-38. <a href="/info/280909">Характеристики регулятора</a> <a href="/info/731">газотурбинной установки</a> мощностью 7500 кет <a href="/info/524116">фирмы Зульцер</a> при полном <a href="/info/122071">сбросе нагрузки</a>. Сплошные кривые — изменение давления в масляной системе, кГ см4.
В качестве примера на рис. 5 приведены траектории движения грузонесущего органа под нагрузкой (сплошные линии) при следующих параметрах системы g т + + т ) = 350 кгс m g = 150 кгс г = 0,09 м с = 200 кгс с/м (штриховая линия соответствует траектории при холостом ходе).  [c.389]

Пример. Балка постоянного сечения жестко защемлена с одного конца и оперта на две опоры, из которых одна неподвижная, а другая — упруго оседающая. Коэффициент осадки а. Нагрузка сплошная равномерная и равна р (фиг. 28). Поме-  [c.74]

Внешняя нагрузка сплошная, переменной интенсивности р(х)  [c.150]

На фиг. 4 представлен результат обработки одной из серий опытов, в каждой из которых изменялась только нагрузка. Сплошными линиями изображены зависимости амплитуды автоколебаний, штриховыми — частоты от скорости V. Вид этих кривых в общем соответствует тому, что отмечалось нами при рассмотрении влияния скорости. Специфичным для влияния нагрузки является то, что в неустойчивой зоне колебаний (до первого срыва колебаний) их амплитуда очень слабо зависит от нагрузки. Если обратиться к графикам на фиг. 5, на которых изображены зависимости амплитуды автоколебаний от нагрузки при одинаковых скоростях и, то видно, что ее увеличение в среднем на 50% или совсем не влияет на амплитуду (фиг. 5, б), или приводит к незначительному увеличению ее, примерно на 20% (фиг. 5, а). В остальном действие увеличения нагрузки противоположно увеличению жесткости привода. С ростом нагрузки на направляющих расширяется область скоростей, в которой наблю-  [c.130]

Несинусоидальная нагрузка сплошного цилиндра  [c.431]

На рис. 9.22, в показаны траектории главных напряжений для балки прямоугольного поперечного сечения, опертой по концам и нагруженной сплошной равномерно распределенной нагрузкой (сплошными линиями показаны траектории главных растягивающих напряжений, пунктиром — главных сжимающих напряжений). Аналогично траекториям главных напряжений можно построить траектории экстремальных касательных напряжений. На рис. 9.22, г и 9.22, д изображен брус, заделанный на одном конце и нагруженный на другом свободном конце сосредоточенной силой, и показаны траектории напряжений.  [c.261]


НИЯ ВЫСОКИХ температур, появляющихся в результате проскальзывания шариков вследствие действия гироскопического момента, необходимо, чтобы упорный подшипник работал с определенной минимальной нагрузкой. Минимальная нагрузка, исключающая отрицательное действие гироскопического момента тел качения, зависит в первую очередь от частоты вращения шпинделя и размера подшипника. Зависимость минимальной нагрузки (сплошная линия) от частоты вращения для упорного шарикоподшипника с диаметром отверстия кольца 120 мм приведена на рис. 75. Для работы при большой частоте вращения шпинделя требуется минимальная нагрузка. Увеличение нагрузки неизбежно связано с уменьшением долговечности. Зависимость номинальной долговечности подшипника от его частоты вращения при соответствующей этой частоте минимальной нагрузке на подшипник приведена также на рис. 75. Например, при частоте вращения 2300 об/мин и необходимой минимальной нагрузке 600 кгс номинальная долговечность составляет 20 000 ч, что является минимальной долговечностью для обычных шпиндельных узлов.  [c.79]

В пространственном блоке с цилиндрической оболочкой внутренние силы и моменты при действии внешних нагрузок определяют с учетом совместного деформирования диафрагм и оболочки. Этот принцип соблюдают при любом виде нагрузки сплошной распределенной по оболочке, или сосредоточенной, приложенной к ребрам.  [c.210]

Максимальное усилие от поездной нагрузки можно также определить посредством эквивалентной нагрузки. Эквивалентная нагрузка— сплошная равномерная нагрузка, дающая то же усилие, что и подвижная сосредоточенная, установленная в невыгоднейшее положение. Для поездной нагрузки по схеме Н (фиг. 12) в табл. I приводится эквивалентная нагрузка при /С = 1.  [c.141]

Нагрузка сплошная равно.мер-  [c.173]

Особенности расчета деталей машин. Для того чтобы составить математическое описание объекта расчета и по возможности просто решить задачу, в инженерных расчетах реальные конструкции заменяют идеализированными моделями или расчетными схемами. Например, при расчетах на прочность по существу несплошной и неоднородный материал деталей рассматривают как сплошной и однородный, идеализируют опоры, нагрузки и форму деталей. При этом расчет, становится приближенным. В приближенных расчетах большое значение имеет правильный выбор расчетной схемы, умение оценить главные и отбросить второстепенные факторы.  [c.7]

Из эпюр давления на каждую сторону перегородки, показанных на рис. II—5 штриховыми линиями, можно получить суммарную эпюру нагрузки (изображена сплошными линиями).  [c.38]

Для пояснения математического характера задачи оптимизации конструкции часто бывает полезной замена сплошной конструкции ее дискретным аналогом. Рассмотрим, например, свободно опертую упругую балку, представленную на рис. 1. Максимальный прогиб, вызванный заданной нагрузкой 6Р, не должен превышать заданного значения б. Для дискретизации задачи заменим балку некоторой последовательностью жестких стержней, соединенных упругими шарнирами. На рис. 1 введено лишь три шарнира чтобы получить реалистичные результаты, при дискретизации необходимо использовать намного большее число шарниров. Предполагается, что изгибающий момент Mi, действующий в г-м шарнире, связан с углом поворота 0,- зависимостью  [c.88]

Расчетное сечение стыка принимают равным сечению свариваемых элементов. При статической нагрузке прочность стыка принимают равной прочности сплошного металла.  [c.65]

Растрескивание металла под воздействием знакопеременной нагрузки или периодической динамической нагрузки называют усталостным разрушением. Чем больше приложенное в каждом цикле напряжение, тем быстрее разрушается металл. График зависимости напряжения 5 от числа циклов до разрушения N представлен на рис. 7.14. При значениях N, лежащих справа от верхней сплошной линии, соответствующие им напряжения приводят к растрескиванию, но если напряжение равно так называемому пределу усталости (или пределу выносливости) или ниже его, металл не разрушается даже при бесконечно большом числе циклов. Для сталей реальный предел усталости составляет около половины прочности на растяжение (но это правило не обязательно распространяется на другие металлы). Усталостная прочность любого металла — это значение напряжения, ниже которого металл не разрушается при заданном числе циклов. Частота приложения на-  [c.155]


Сплошная среда при выборе расчетной схемы наделяется свойствами, отвечающими основным свойствам реального материала. Так, например, под действием внешних сил реальное тело меняет свои геометрические размеры. После снятия внешних сил геометрические размеры тела полностью или частично восстанавливаются. Свойство тела восстанавливать свои первоначальные размеры называется упругостью. При решении большей части задач в сопротивлении материалов среда считается совершенно упругой. В действительности реальное тело в какой-то малой степени обнаруживает отступление от свойств совершенной упругости. При больших нагрузках это отступление становится настолько существенным, что в расчетной схеме сплошная среда наделяется уже другими свойствами, соответствующими новому характеру деформирования реального тела.  [c.12]

Часто невозможно пренебречь тем, что к рассматриваемому телу приложена сплошная нагрузка. При этом различают нагрузку, распределенную по линии, поверхности и объему. Примерами сплошных нагрузок могут служить сила давления воды на плотину, сила давления песка на ленту транспортера и т. д.  [c.46]

Задача 92 (рис. 81). Определить опорные реакции для балки АВ, нагруженной сплошной нагрузкой треугольного вида, достигающей наибольшей интенсивности q на расстоянии а от опоры А. Весом балки пренебречь.  [c.44]

Задача 93 (рис. 82). Определить опорные реакции для балки длиной 1 = 2 м, нагруженной сплошной трапециевидной нагрузкой интенсивностью д = 150 h/jh на опоре А и (/2 = 300 н м на опоре В.  [c.44]

Рис. 2.49. Зависимость интенсивности действительной деформации в опасной точке А внутренней поверхности сферического (а), цилиндрического (б) оболочечных корпусов при m = 0,36 от температурной нагрузки (сплошные линии соответствуют результатам расчета с помощью МКЭ, штриховые и штрихпуиктир-ные получены на основании модифицированного и исходного соотношений Ней- Рис. 2.49. Зависимость <a href="/info/46068">интенсивности действительной деформации</a> в <a href="/info/6058">опасной точке</a> А <a href="/info/1465">внутренней поверхности</a> сферического (а), цилиндрического (б) оболочечных корпусов при m = 0,36 от <a href="/info/743296">температурной нагрузки</a> (<a href="/info/232485">сплошные линии</a> соответствуют <a href="/info/555466">результатам расчета</a> с помощью МКЭ, штриховые и штрихпуиктир-ные получены на основании модифицированного и исходного соотношений Ней-
Свободно опертая баЛка с двумя равными koh ojia-ни. Нагрузка сплошная равномерная. Расстояние х принято от точки о  [c.50]

Схема упругой й пЛасФической деформаций при рас йгкёййй образца показана на рис. 5. Пунктирньми линиями показаны размеры образца под нагрузкой, сплошными — размеры образца до приложения нагрузки и после ее снятия. При упругой деформации (рис. 5, б) после снятия нагрузки длина образца стано-  [c.8]

На рис. 2.11 показаны изменения максимальных и минимальных контактных напряжений по времени в зависимости от типа старения. Сплопшые кривые справедливы в обеих шкалах времени. Это отражает тот факт, что в случае однородного старения контактные давления зависят только от величины нагрузки, действующей на штамп с плоским основанием, т.е. ползучесть не оказывает влияния на их распределение и применимо упругое решение. Естественно, что при симметричных относительно некоторого момента времени нагрузках сплошные кривые симметричны. Заметим, что при неоднородном старении для тех же нагрузок симметрия аналогичных кривых нарушается.  [c.84]

Для случаев, когда временная нагрузка расположена на некотором участке поверхности грунта (фиг. 24), давление на стенку может быть приближённо определено путём замены нагрузки сплошным э1 вива-лентным слоем земли, высота которого  [c.226]

Рис. 6.23. Эволюция распределения давлений при вдавливании шарового индентора ступенчатой нагрузкой. Сплошная линия — модель Максвелла, Т = = т]/ штрихпунктирная линия — чисто вязкий материал, а = За штрит ховая линия — упругий материал (решение Герца). Рис. 6.23. Эволюция <a href="/info/249027">распределения давлений</a> при вдавливании шарового индентора ступенчатой нагрузкой. <a href="/info/232485">Сплошная линия</a> — <a href="/info/55727">модель Максвелла</a>, Т = = т]/ <a href="/info/4465">штрихпунктирная линия</a> — чисто <a href="/info/414722">вязкий материал</a>, а = За штрит ховая линия — <a href="/info/37240">упругий материал</a> (решение Герца).
Фундамент — это подземная часть здания, являющаяся продолжением стен или отдельных опор м предназначенная для передачи нагрузки на грунт. Для фундаментов используют естественный камень тяжелых пород, обожженный кирпич, бутобетон, бетон, железобетон и другие материалы. Фундаменты могут быть ленточными, в виде отдельных опор (столбов), и сплошными, в виде бетонной, железобетонной ребристой или безба-лочной плиты под всей площадью здания, особый вид фундаментов — свайные. Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называется подошвой фундамента.  [c.390]

Испытание на усталость чаще всего осуществляют на вращающемся об разце (гладком или с надрезом) с приложенной постоянной изгибающей нагрузкой, На поверхности образца, а затем и в глубине, по мере развития трещины, нагрузка (растяжение — сжатие) изменяется по синусоиде или другому закону. Определив при данном напряжении время (число циклов) до разрушения, наносят точку на график и испытывают при другом напряжении. В результате получают кривую усталости (сплошная линия) (рис. 63). На этой кривой мы видим, что существует напряжение, которое не вызовет усталостного разрушения, это так называемый <гпредел выносливости (ff-i> r ). При напряжениях ниже ст деталь может работать сколь угодно долго. Но это может быть не всегда необходимо и даже нецелесообразно, так как слишком малы допустимые напряжения (apa6o4< r-i) и большие получаются сечения. В этом случае берут напряжения, которые больше о-ь и заранее известно, что через какое-то время деталь разрушится от усталости (поэтому до разрушения ее надо заменить). Это характеризует случай так называемой ограниченной выносливости. При таких напряжениях работают, например, железнодорожные рельсы. Существенно важно вовремя снять рельс с пути, чтобы избе- кать поломки и крушения поезда.  [c.83]


Решение. Подбираем посадки для внутренних колец, испытывающих циркуляциошюе нагружение. По формуле (8.2) вычисляем интенсивность нагрузки для левой Pri и правой Рц2 опор. Находим необходимые коэффициенты для обеих опор /С] == 1,8 (см. табл. П39) и fej = 1 (табл. П40, вал Сплошного сечения). По табл. П41 определяем к , для левой опоры /сзл=1,6 [ tgl2°=4,7 Л/Ri tg р = (10/60)4,7 = 0,785] для правой опоры /Сзп = 1.  [c.93]

Посадки Н8/х8, Н8/г8 применяют в соединениях, иодверженныч переменным нагрузкам, ударам и вибрациям, а также для соединения толстостенных и сплошного сечения деталей, в материале которых могут возникать большие напряжения.  [c.201]

В клиноременных передачах используют сплошные бесконечные прорезиненные (преимущественно кордтканевые) ремни трапецеидального профиля (рис 3.2). В качестве корда используют также стальные канатики и полиамидное волокно. Размеры сечений и расчетные длины нормальных клиновых ремней приведены в табл. 3.11. Для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов используются ремни вентиляторные по ГОСТ 581 3—76. Передаточное число клиноременной передачи зависит от нагяжения ветвей, которые могут в зависимости от нагрузки погружаться в канавки на большую или меньшую глубину, изменяя при этом расчетные диаметры шкивов. Обычно их 7. Диапазон рекомендуемых скоростей  [c.39]

Колонны Moiyr быть сплошные (рис. 7.34, а, б) и сквозные (рис. 7.34, в). Колонны цехов воспринимают нагрузку от кровли и кранового мог а в местах расиоложения oi o ) нодкрановых балок. Резкое увеличение нормальной силы и изгибающего момента  [c.209]

OпpeдeJП ть диаметр сплошной цилиндрической пяты при следующих данных вертикальная нагрузка fa =25 ООО Н, материал пяты—закаленная сталь, материал подпятника — баббит.  [c.305]

Сопротивляемость прессовых конусных соединений осевому сдвигу неодинакова в разлитаых направлетях. Если нагрузка направлена против вершины конуса (сплошная стрелка на рис. 322, а), то сдвигу препятствуют сила трения на посадочной поверхности и осевая составляющая реакции упругого сжатия охватываемой детали и растяжения охватывающей.  [c.297]

Фундаментом 1 под стену или отдельную опору (колонну) называют подземную часть здания или опоры, через которую передается нагрузка на грунт. Фундаменты подразделяются на ленточные, которые закладывают сплошными по всему периметру стены, и столбчатые в виде отдельных столбов, перекрываемых железобетонной балкой (рандбалкой), на которую и кладут стены. Фундаменты под отдельные опоры устанавливают в виде отдельных столбов.  [c.375]

При испытании хрупких материа.тов (например, чугунных образцов) установлено, что они способны выдерживать гораздо большие нагрузки при сжатии, чем при растяжении. Вид диаграм.м при испытании чугунных образцов показан на рис. 2.24. Сплошной линией изображена зависимость между о и е при растяжении, штриховой линией — при сжатии. По этим диаграммам определяют пределы прочности при растяжении (Оцр) и при сжатии (Овс)-Для хрупких материалов  [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузка сплошная : [c.281]    [c.290]    [c.115]    [c.390]    [c.136]    [c.106]    [c.49]    [c.88]    [c.275]    [c.401]   
Сопротивление материалов Издание 13 (1962) -- [ c.231 ]

Сопротивление материалов (1962) -- [ c.148 ]



ПОИСК



191—193 — Расчет на устойчивость сплошные постоянной толщины Нагрузка — Расчетные формул

Дифференциальные зависимости между интенсивностью сплошной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом

Другие случаи балок со сплошной нагрузкой

Изгиб сплошной круглой пластинки равномерной нагрузкой

Нагрузка поверхностная сплошная

Нагрузка поверхностная сплошная расчетная

Нагрузка поверхностная сплошная упругости

Нагрузка-Классификация сплошная

Несинусоидальная нагрузка сплошного цилиндра

Пластинки гибкие — Расчет сплошные постоянной толщины Нагрузка — Расчетные формул

Продолжение. Случай сплошной поперечной нагрузки

Расчет сплошные постоянной толщины Нагрузка - Расчетные формул

СПЛОШНАЯ ОДНОРОДНАЯ СРЕДА (СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Пластинки с полигональным контуром. Разрывные нагрузки

Цилиндры сплошные длине нагрузке

Эпюра сплошной нагрузки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте