Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оболочки Давления равномерные с осевой силой

Рассмотрим потерю устойчивости оболочек вращения под действием равномерного давления q, осевой силы Р и крутящего момента М> 0. Возьмем параметр нагружения  [c.90]

Рассмотрим длинную коническую оболочку, края которой закрыты абсолютно жесткими крышками, смещающимися одна относительно другой на заданное расстояние 6 под действием равномерного внутреннего давления н осевой силы Р, приложенной к крышкам (рис. 13).  [c.733]


УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ под ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВОЙ СИЛЫ И РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  [c.1022]

Выражение (22), определяющее критическое состояние оболочки при осевом сжатии и равномерном давлении, может быть применено такл<е и в некоторых других случаях,выходящих за рамки исходных предпосылок. Эта возможность определяется тем, что во многих случаях длина волн складчатости при потере устойчивости оказывается существенно меньше общих размеров оболочки. Поэтому ее критическое состояние может быть оценено в первом приближении в функции местных напряжений и вне зависимости от граничных условий. Так, например, на фиг. 707 показана цилиндрическая оболочка, нецентрально нагруженная осевой силой. Допуская ошибку  [c.1030]

В табл. П3.1 приведены формулы для вычисления перемещений, усилий и напряжений в цилиндрической оболочке от равномерного внутреннего давления и осевой силы, а также от гидростатического давления.  [c.229]

Решение задач устойчивости ортотропных, некруговых конических и цилиндрических оболочек, нагруженных равномерным внешним давлением и осевой сжимающей силой, представлено в работе Петрова [221].  [c.240]

Расчет фланцевого края автоклава. Рассмотрим длинный горизонтальный сосуд под давлением (автоклав), выполненный в виде круговой цилиндрической оболочки радиуса R. Пусть край корпуса автоклава снабжен фланцем, воспринимающим осевую силу = nR p (р — равномерное внутреннее или внешнее давление), передаваемую через крышку, а также вес последней вместе с другими элементами байонетного затвора. Предполагаем, что кроме внешних сил корпус автоклава испытывает температурное воздействие, распределенное следующим образом оболочка автоклава  [c.555]

Напряженное состояние оболочки целесообразно представить в виде суммы безмоментного состояния, соответствующего нагружению равномерным давлением р и осевой силой Т х и моментного состояния, соответствующего нагружению краевыми нагрузками и Сх.  [c.426]

Функция Р (0), входящая в правую часть уравнения (10.127), зависит от нагрузки. На оболочку могут действовать нагрузки еле- дующих видов осевая, сила Р, Н, радиальная сила ц, Н/см, равномерно распределенный момент т, Н.см/см (рис. 10.20, а) нормальное давление р, Н/см последнее может иметь постоянную  [c.447]


Рх —осевой силой, действующей на соединение от давления рабочей среды, равномерно распределенной по средней окружности поперечного сечения оболочки.  [c.176]

Предварительно рассмотрим наиболее простой случай, когда напряженно-деформированное состояние является однородным, что имеет место, например, при нагружении внутренним давлением и равномерной осевой растягивающей силой цилиндрической оболочки со свободными торцами.  [c.146]

Впервые задача о выявлении структуры цилиндрических оболочек из стеклопластика, наиболее устойчивых под действием равномерного внешнего давления или осевой сжимающей силы, была поставлена и решена В. И. Королевым [35].  [c.324]

Определение критических сил для ортотропных конических оболочек с заполнителем при осевом сжатии и равномерном внешнем давлении.—В кн. Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов Руководящие технические материалы.—М. Изд. ЦАГИ, 1976, вып. V.  [c.386]

Нагружение цилиндрической оболочки осевой сжимающей силой и поперечным равномерным давлением  [c.390]

Нагружение цилиндрической оболочки осевой сжимающей силой, поперечным равномерным давлением и крутящим моментом  [c.396]

Рис. 7.3. Нагружение цилиндрической оболочки осевой сжимающей силой, равномерным наружным давлением и касательными напряжениями Рис. 7.3. Нагружение <a href="/info/7003">цилиндрической оболочки</a> осевой сжимающей силой, равномерным <a href="/info/670567">наружным давлением</a> и касательными напряжениями
Оболочка, находящаяся под действием осевой сжимающей силы и равномерного-поперечного давления. Критическое значение осевой сжимающей силы при заданной величине поперечного давления может быть определено из выражения  [c.323]

Пусть на оболочку с торцов действуют распределенные осевые растягивающие силы N 1 и равномерно распределенное по внутренней поверхности давление д. Как и при выводе уравнений устойчивости, пусть силы ад вызывают  [c.375]

Общая теория малых прогибов для исследования устойчивости в классической постанов ке. При исследованиях в. классической постановке границы устойчивости оболочек, которые могут иметь такой предел (например, идеальные цилиндрические или конические оболочки при равномерном осевом нагружении или кручении, они же и сферические оболочки при равномерном вцешнем давлении), деформацию можно разделить на два вида докритическую, происходящую в тот период, когда величины сил Fd, Ft или Fat нарастают вплоть до той границы, когда оболочка станбвится неустойчивой, и критическую деформацию, при которой эти силы остаются, по существу, неизменными.  [c.446]

Рассмотрим полубесконечную цилиндрическую оболочку, нагруженную равномерным внутренним давлением и осевыми силами Tj o и р2, а также краевыми нагрузками Мо и Qo (рис. 8.8).  [c.317]

Равномерно нагретая цилиндрическая оболочка реактивного двигателя находится под действием внутреннего избыточного давления р=3 крсм и осевой силы Л =1800 кГ. Температура Т=700 °С. Диаметр оболочки D=420 см. Определить толщину б оболочки из условия, чтобы в течение времени /=100 час относительное увеличение  [c.250]

Пример 4.4. Рассмотрим длиииую (в отношении ПКЭ) коническую оболочку, закрытую по торцам абсолютно жесткими крышками, смещающимися одна относительно другой на заданное расстояние 6 под действием равномерного внутреи-иего давления р = р и дополнительной осевой силы Р (рис. 4.9).  [c.239]

Основной расчетной схемой при анализе напряженно-деформирован-ного состояния конструкций типа баллонов давления является слоистая безмоментная оболочка вращения. Оболочка нагружена постоянным внутренним давлением р и осевыми силами Ро, равномерно распределенными по краю полюсного отверстия радиуса Гц. Осевые силы могут изменяться от значения Со = О Для баллона с открытым полюсным отверстием до значения Со = рт 2, соответствующего полюсному отверстию, закрытому жесткой силовой крышкой. В числе слоев могут быть изотропные типа внутренней герметизирующей оболочки и слои из композита, образованные нитями, уложенными под углами +фг или —фг к образующей. Учитывая взаимодействие между слоями, уравнения равновесия слоя при осесимметричном нагружении можно записать в виде [14]  [c.353]


Аналогичная картина имеет место в задаче о поведении шарнирно опертой по торцам цилиндрической оболочки, нагруженной равномерным внутренним давлением q и осевой растягивающей силой Т — l2ifR.  [c.113]

Таким образом, программа предусматривает расчет конструкций из элементов коротких цилиндрических, сферических, конических, эллиптических оболочек постоянной толщины, цилиндрических оболочек линейно-переменной толщины, нолубесконечных оболочек, круглых и кольцевых пластин и различных кольцевых деталей (табл. 2) при различных (с учетом разработанной классификации) видах и упругих характеристиках разрывных сопряжений (сы. табл. 1), при краевых условиях в усилиях, смещениях, смешанных, а также при краевых условиях в виде сопряжения оболочек с упругими элементами заданной жесткости. Типы нагружения — силовые нагрузки в виде усилий затяга шпилек фланцевых соединений, затяга винтов узлов уплотнения, равномерного, линейно-переменного давления, распределенных по параллельному кругу изгибающих моментов и перерезывающих усилий, осевых усилий, центробежных сил температурные нагрузки в виде краевых температурных коэффициентов влияния — перемещений для элементов, рассматриваемых как свободные (при температуре, постоянной по толщине и изменяющейся вдоль меридиана) либо усилий для элементов, рассматриваемых как часть бесконечных оболочек (при переменной по толщине температуре).  [c.85]

Задача 11.18. Изотропная цилиндрическая оболочка радиуса г и толщины б, находящаяся под действием внутреннего равномерного давления р, соединена с жестким днищш. Определить краевые силы Се и моменты М,, а также максимальное нормальное осевое (меридиальное) напряжение в месте стыка о )лочки с днищем (лг = 0). Длина оболочки значительно больше радиуса л  [c.258]

В качестве примера проведем расчет напряженно-деформированного состояния тороцилиндрического бака, находящегося под действием равномерного внутреннего давления дг = = 0,01 кгс/мм . и осевых сжимающих сил Т =20 кгс/мм, приложенных к внешним шпангоутам (рис. 5.8). Цилиндрические оболочки, составляющие тороцилиндрический бак, подкреплены изнутри каждая 40 шпангоутами квадратного сечения 6X6 мм . Конструкция выполнена из материала с модулем упругости Е = = 2-10 кгс/мм и коэффициентом Пуассона v = 0,3.  [c.128]

Например, для оболочки, рассмотренной в примере предыдущего параграфа, нагруженной внешним равномерно распределенным поперечным давлением в 1,57 /сГ/сл , что составляет 80% от (рг)кр при изолированном действии его, критическая величина осевой сжимающей силы (рзс)кр оказывается равной 615 кГ1см . Заметим, что для рассматриваемой оболочки, сжатой только в осевом направлении, критическое значение напряжений, соответствующее несимметричной форме потери устойчивости, равнялось 1870 кГ1см (см. 7.3). Таким образом,  [c.316]

Простые оболочки, для которых определяющими являются нормальные напряжения, могут использоваться в сухих отсеках корпуса, которые в отличие от баковых отсеков, не содержат топлива и поэтому не нагружаются внутренним давлением, которое оказывало бы существенное влияние на напряженное состояние отсека (например, межбаковый отсек, приборный отсек и т. д.). На рис. 9.10 представлена схема загружения сухого отсека корпуса ЛА и переход к расчетной схеме при работе на устойчивость. Реальная переменная нагрузка вдоль оси условно заменяется постоянной эквивалентной осевой и равномерно распределенной по контуру оболочки силой А э, которая вычисляется из условия равенства максимальных нормальных напряжений по формуле  [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Оболочки Давления равномерные с осевой силой : [c.72]    [c.242]    [c.1022]    [c.311]    [c.387]   
Прочность, устойчивость, колебания Том 1 (1968) -- [ c.692 , c.714 , c.733 ]

Прочность, устойчивость, колебания Том 1 (1966) -- [ c.692 , c.714 , c.733 ]



ПОИСК



Оболочки Сила осевые

Осевая сила

Осевое "давление 313, XIV

Равномерность

Сила давления

Силы в оболочках

Устойчивость цилиндрической оболочки под действием осевой силы и равномерно распределенного нормального давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте