Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Панели Устойчивость

В основу теории положена современная концепция устойчивости. Проблема устойчивости существенно нелинейна, а потому ее линейный анализ следует понимать только как аппроксимацию истинного явления. В разделе приведены примеры расчетов упругих и неупругих пластин, панелей и оболочек на устойчивость, которые в полной мере иллюстрируют принятую концепцию.  [c.317]

Выпучивание и устойчивость сжатой цилиндрической панели  [c.334]


Рис. 15.12 относится к цилиндрической панели хорошо видно, что даже незначительный начальный прогиб существенно снижает предел устойчивости по сравнению с идеальной панелью.  [c.336]

На рис. 15.13 [4] приведены результаты расчета для квадратной идеальной панели при одновременном действии постоянной поперечной нагрузки интенсивностью q и сжимающей силы. Как видно, характер кривых тот же, что и в случае сжатия панели с начальным прогибом (см. рис. 15.12). При значительном начальном прогибе или поперечной нагрузке предельные точки исчезают и задачи упругой устойчивости не возникает.  [c.336]

В. Проверка устойчивости одной ветви стержня в пределах длины одной панели. Наименьшие момент инерции и радиус инерции сечения одного уголка соответственно равны = 200 сж и ( = 2,45 см. Полагая крепление концов одной ветви стержня у планок шарнирным и считая длину ветви равной расстоянию между осями крайних заклепок крепления, имеем /в= 120—3-7 = 99 см и гибкость ветви  [c.280]

В целом панели с малым числом ходов имеют характеристику многозначную или недостаточно устойчивую. С увеличением числа ходов ослабляется влияние нивелирного напора и возрастает влия-168  [c.168]

Рис. 16. Формы потери устойчивости трехслойных панелей, нагруженных по краям сжимающими усилиями Рис. 16. <a href="/info/112197">Формы потери устойчивости</a> <a href="/info/261941">трехслойных панелей</a>, нагруженных по краям сжимающими усилиями
Такие слоистые панели должны пройти испытания на износостойкость, термостойкость, коррозионную стойкость, устойчивость цвета, размерную стабильность, влагопоглощение, сопротивление изгибу и жесткости. Сопротивление изгибу должно быть не менее 8,5—12,5 кгс/мм , а модуль упругости составлять по меньшей мере 560 кгс/мм .  [c.270]

Если панель несущей стены не только закреплена в нагруженных ребрах, но и поддерживается в ненагруженных ребрах, то предельная нагрузка, не приводящая к потере устойчивости панели, определяется из следующего уравнения  [c.274]

Для увеличения изгибной жесткости тонкостенных элементов конструкций широко используют трехслойные пластины, панели и оболочки. В них два несущих тонких слоя из высокопрочного и жесткого материала (металл, стеклопластик, боро- или углепластик и т. д.) разделены толстым слоем значительно более легкого и менее прочного заполнителя (пенопласт, соты, гофры и т. д.). Внешние нагрузки воспринимаются в основном за счет напряжений в несущих высокопрочных слоях. Роль заполнителя сводится к обеспечению совместной работы всего пакета при поперечном изгибе. Основные особенности расчета на устойчивость таких элементов конструкций выявляются при рассмотрении простейшего примера определения критических нагрузок сжатого трехслойного стержня.  [c.113]


Жесткая трехгранная стрела (вариант III) имеет три жестких пояса, разбитые на шесть панелей при помощи стоек и перекрестных вантовых подкосов. Обычно в таких конструкциях применялись жесткие подкосы (ЭШ-6/60 W-1400 W-600). Применение вантовых подкосов позволило значительно увеличить высоту стрелы при незначительном увеличении веса решетки. Все стойки подобраны по гибкости и подвергаются только нагрузкам от собственного веса стрелы. Ванты придают устойчивость поясам стрелы, а также воспринимают нагрузку ее собственного веса. На переменную нагрузку от ковша с грунтом работают только пояса.  [c.150]

В большинстве публикаций в качестве объекта рассматриваются замкнутые цилиндрические оболочки и панели. Менее исследованы пологие оболочки вращения, среди которых преобладают сферические. Вопросы ползучести и устойчивости пологих открытых и подкрепленных в вершине оболочек вращения по сути не изучены, хотя такие оболочки весьма распространены в конструкциях, работающих в условиях ползучести.  [c.3]

В этом случае пластинка может также нести после потери устойчивости панели возрастающую нагрузку, ве- j личина которой во много раз превышает критическую.  [c.202]

Панели сферические под действием нагрузок — Расчет на устойчивость 210  [c.551]

Было принято решение применить цельносварные панели блока топочной камеры ВПГ. Полуавтоматическая сварка труб экранных контуров в среде углекислого газа обеспечила газовую плотность топочной камеры без дополнительного кожуха за трубными панелями. После реконструкции топки режим горения был устойчивым при всех нагрузках.  [c.165]

Выделим панель, например, экрана, состоящую из большого количества отдельных труб, объединенных во входном и выходном коллекторах (рис. 3-1). Пусть все трубы по гидравлическому сопротивлению и тепловым параметрам будут одинаковы, а сопротивления входного и выходного коллекторов малы по отношению к сопротивлению самих труб. Естественно проводить анализ устойчивости движения обогреваемой жидкости прежде всего в зависимости от условий работы отдельно взятой трубы, а лишь затем учитывать влияние соседних труб, могущих иметь иной обогрев.  [c.79]

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РАЗЛИЧНО ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ ПАНЕЛИ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  [c.205]

При эксплуатации мощных парогенераторов с большим числом параллельно включенных обогреваемых труб всегда бывают как отдельные трубы, так и целые панели с неодинаковым обогревом. Здесь будем исследовать нестационарную гидродинамику труб, имеющих различный обогрев и включенных в общие входной и выходной коллекторы. Как было показано в [6-1], наличие в одной панели отдельных труб с ослабленным или усиленным обогревом может привести к нарушению устойчивости потока вплоть до опрокидывания циркуляции, т. е. изменения направления скорости движения.  [c.205]

Условия устойчивой гидродинамики Ll-образных труб панели при тепловом возмущении  [c.228]

Эйлерова точка бифуркации для упругих систем может быть устойчивой (стержни, пластины) и неустойчивой (оболочки, панели) (см. рис. 15.1—15.3). Послебифуркацнонное поведение упругопластической системы в процессе ее нагружения из устойчивых точек бифуркации может обнаружить резервы послебифуркационной устойчивости и прочности при выпучивании. В силу этого различают докритический и послекритический процессы выпучивания. Критическое состояние имеет место в предельных точках точках бифуркации Пуанкаре), в которых имеет место условие dp/d/=0 или  [c.322]

Найти наибольшую допустимую длину панели е из условия равного запаса устойчивости для стойки в целом и для ветви в пределах панели. Оценить влияние поперечной силы на величину критической нагрузки, если решетка составлена из уголков 20x20x3,  [c.195]

Рассмотренная в задаче система является аналогом тонкостенной панели ВСОЕ (рис. 333), работающей в условиях сдвига. Такого рода элементы типичны для авиационных и ракетных конструкций. При потере устойчивости происходит диагональное образование волн, но панель, потеряв способность нести дополнительную сжимающую нагрузку по диагонали СЕ, успешно воспринимает растягивающие силы, действующие в перпендикулярном направлении.  [c.232]

В одноходовой вертикальной панели нивелирный напор с подъемным движением рабочего тела препятствует движению, а с опускным способствует. В первом случае (рис. ПО, а) движение устойчиво, так как каждому значению перепада Ар соответствует только один определенный расход pay. Во втором (рис. ПО, б) оно неустойчиво, ибо при одном значении перепада давлений расход рабочего тела может быть разным. Причем зона многозначности в реальных панелях охватывает большой диапазон изменения массовых скоростей [от 1000 до 2000 кг/(м с)].  [c.168]


Применяется он в виде пластмасс, пленок и суспензий. Из фторопласта-3 могут быть изготовлены слолсные детали с большим количеством отверстий и металлической арматуры (катушки, основания, гнезда, панели различного вида). Из суспензии фторопласта-3 могут, быть получены электроизоляционные покрытия на токоведущих частях, проводах и кабелях, на изоляторах, для улучшения электрических свойств и повышения химостойкости и коррозионной устойчивости.  [c.70]

Приведенных выше соотношениц достаточно лишь для предварительного анализа стержней, работающих на устойчивость. Тонкостенные элементы в виде труб и профилей, образованных из прямоугольных пластин, которые часто используют в ферменных конструкциях, разрушаются в результате местной потери устойчивости.. Задачи устойчивости тонких прямоугольных пластин имеют большое прикладное значение для широкого класса ферменных элементов, рассматриваемых как тонкие, нагруженные по краям пластины [50]. Устойчивость пластин подробно описана в работе Лехницкого [45], где рассмотрено большое число задач при различных условиях опирания. Формулы для определения критических усилий в различных пластинах и трехслойных сотовых панелях приведены в работе [77].  [c.123]

Влияние сдвиговой податливости материала при сдвиге по толщине на устойчивость слоистых цилиндрических панелей исследовалось в работе Дурфлофски и Майерса [86], задачи устойчивости и колебаний замкнутых слоистых цилиндрических оболочек рассматривались Тейлором и Майерсом [280].  [c.245]

Мало внимания уделялось задачам устойчивости трехслойных цилиндрических панелей с ортотропными слоями Поуп [225 ]  [c.248]

Если панель просто закреплена по нагруженным ребрам, то предельная натрузка, не вызывающая потери устойчивости панели, рассчитывается по формуле  [c.274]

Подавляющее большинство исследований в рамках второй постановки относится к замкнутым цилиндрическим оболочкам и панел ям в условиях осевого сжатия либо его комбинации с внутренним (внешним) давлением. Рассмотрим основные подходы к решению подобных задач, так как это может быть полезным для дальнейшего анализа исследований устойчивости пологих оболочек вращения при ползучести.  [c.5]

При исследовании устойчивости сжатых вдоль образующей цилиндрических оболочек и панелей следует учитывать начальные несовершенства срединной поверхности, определяющие ее отклонение от идеальной формы. В трактовке, предложенной Л. М. Курщиным [51], для решения такого рода задач имеется два подхода, различных по идее, но сходных по реализации.  [c.5]

Само по себе сверхкритическое давление и отсутствие в Котле пароводяной смеси, однако, еще не гарантирует надежной работы таких панелей. При определенных условиях (величина разверки по ширине панели, значение энтальпии на входе и т. д.) гидродинамическая характеристика панелей может становиться иеодноз начной, что не обеспечивает устойчивую и надежную работу экранов. С этой точки зрения должны быть проанализированы многочисленные конфигурации панелей, предложенные в последнее время, причем весьма важен анализ не только расчетный, но и экспериментальный как на стендах, так и на действующих котлах.  [c.236]

Важное экспериментальное исследование устойчивости потока в U-образных трубах прямоточных котло-агрегатов провели Л. Ю. Красякова и Б. Н. Глускер на моделях из шести труб [В-23]. Экспериментами было подтверждено наличие широкой зоны многозначности гидравлической характеристики U-образных труб. Было установлено, что изменение направления движения в отдельных трубах панели происходит после резкого уменьшения расхода.  [c.7]

А. Л. Шварц и В. М. Левинзон [В-27] подчеркивают необходимость уменьшения теплогидравлических разве-рок для надежной работы НРЧ современных мощных парогенераторов на СКД путем более равномерного обогрева панелей и труб. Повышения устойчивости НРЧ к теплогидравлическим разверкам можно достигнуть разбивкой панели, а следовательно, и уменьшением М  [c.7]

Совместная работа различно обогреваемых труб панели изучается в шестой главе. Рассматриваются условия устойчивости движения по параллельно включенным трубам для различных панелей экранов и ширм, т. е. элементов агрегата, имеющих наибольший процент повреждаемости вследствие нарушения теплогидроди-намики.  [c.12]

Необходимо подчеркнуть, что вопрос об устойчивой работе самого витка прямоточного парогенератора в этой главе не рассматривается. Для суждения об устойчивой теплогидравлической работе экранных труб парогенераторов необходимо дополнительно учесть влияние хорошо обогреваемых труб на трубы с ослабленным обогревом (см. гл. 6), исследовать возможность появления пульсаций расхода пароводяной смеси (см. гл. 7). Водрос устойчивой работы отдельной трубы в экранной панели или всей поверхности нагрева в целом будет исследоваться в последних двух главах книги.  [c.67]

Допускаем, что щ — число труб с ослабленным обогревом ос —меньше, чем а —число труб со средним обогревом <7ср, где Qq — плотность внешнего теплового потока для ослабленно обогреваемых труб, а <7ср — аналогичная величина для среднеобогреваемых труб. Выход теплоносителя из панели сделан со стороны труб, имеющих больший обогрев (q p>Qo ), специально, ибо такая схема неблагоприятна по устойчивости, как было показано в [3-1].  [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Панели Устойчивость : [c.255]    [c.159]    [c.271]    [c.274]    [c.80]    [c.77]    [c.50]    [c.66]    [c.280]    [c.234]    [c.101]    [c.99]   
Прочность, устойчивость, колебания Том 3 (1968) -- [ c.158 , c.161 ]

Прочность Колебания Устойчивость Т.3 (1968) -- [ c.158 , c.161 ]



ПОИСК



Анализ устойчивости панели

Анализ устойчивости стрингерной панели

Выпучивание и устойчивость сжатой цилиндрической панели

Караванов В. Ф. Устойчивость и большие прогибы удлиненных трехслойных пологих цилиндрических панелей с легким заполнителем при равномерно распределенной поперечной нагрузке

Местная устойчивость элементов панели

Панели Расчет на устойчивость местную

Панели Расчет на устойчивость общую

Панели Устойчивость за пределами упругости

Панели Устойчивость при ползучест

Панели пологие квадратные в плане — Нагрузки — Зависимость нагрузке 191 — Выпучивание и прогибы 193, 194 Устойчивость

Панели сферические под действием нагрузок — Расчет на устойчивост

Панель

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РАЗЛИЧНО ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБ ПАНЕЛИ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Влияние неравномерного обогрева на параллельную работу труб

Трапезин И. И., Заславский Б. В., Лоповок Б. Н. Методика и результаты экспериментальною исследования местной устойчивости гофрированных панелей при нормальной и повышенной температурах

Условия устойчивой гидродинамики U-образных труб панели при тепловом возмущении

Устойчивость длинной цилиндрической круговой панели

Устойчивость за за пределами упругости панелей пологих цилиндрически

Устойчивость за пределами упругости за пределами упругости панелей пологих цилиндрически

Устойчивость и колебания прямоугольных трехслойных пластин, цилиндрических панелей и оболочек с многослойными обшивками

Устойчивость квадратной в плане сферической панели при нагружении ее быстро возрастающим внешним давлением

Устойчивость круговых цилиндрических панелей

Устойчивость местная элементов панелей местная элементов пластинок трехслойных — Расчет

Устойчивость местная элементов панелей общая оболочек трехслойных Расчет 247, 248, 252, 253, 268 Уравнения

Устойчивость местная элементов панелей общая панелей трехслойных Расчет 247, 266 — Расчет — Примеры

Устойчивость местная элементов панелей общая пластинок трехслойных Расчет

Устойчивость местная элементов панелей трехслойных — Расчет—

Устойчивость панелей пологих конических

Устойчивость панелей пологих конических осевом

Устойчивость панелей пологих конических прямоугольных в плане

Устойчивость панелей пологих конических сферических

Устойчивость панелей пологих конических цилиндрических при сжатии

Устойчивость панелей цилиндрических при сдвиг

Устойчивость панелей цилиндрических при сжатии

Устойчивость панели с жестко защемленными прямолинейными и свободно опертыми криволинейными краями (сжатие и давлеУстойчивость панели, защемленной по всему контуру (сжатие и давление)

Устойчивость панели, свободно опертой по прямолинейным краям и защемленной по криволинейным. Комбинированное сжатие и давление

Устойчивость подкрепленной цилиндрической панели при осевом сжатии и равномерном поперечном давлении

Устойчивость пологой ортотропной цилиндрической панели . 2. Две задачи устойчивости замкнутой трансверсально изотропной цилиндрической оболочки

Устойчивость пологой цилиндрической панел

Устойчивость при осевом сжатии цилиндрической панели со слабо закрепленным прямолинейным краем

Устойчивость прямоугольной цилиндрической панели при внешнем равномерно распределенном давлении

Устойчивость свободно опертой панели при комбинированном действии равномерного продольного сжатия, поперечного давления и сдвига

Устойчивость свободно опертой панели при комбинированном равномерном осевом сжатии и поперечном давлении

Устойчивость цилиндрических оболочек и панелей при осевом сжатии

Устойчивость цилиндрической панели при действии сосредоточенной силы

Устойчивость шарнирно опертой цилиндрической панели от действия осевой нагрузки, приложенной по криволинейным кромкам и распределенной по закону косинуса

Учет одновременного действия кольцевого изгиба со сжатием или растяжением, у колец цилиндри-, ческих оболочек — Устойчивость колец, оболочек и панелей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте