Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Блоки пространственные расчет

Состав Последовательность блоков Пространственная группа Эксперимент Расчет  [c.586]

Первые разработанные электротепловые модели содержали отдельные блоки электрического и теплового расчета (рис. 6.1). При различных пространственных дискретизациях области или различных методах расчета для передачи массива внутренних источников теплоты из блока электрического расчета в блок теплового необходим блок интерполяции. Структуру нагревателя и режим его работы определяет информационно-логический блок. Он же управляет вводом и выводом информации, а в случае необходимости оптимизации конструкции или режима работы индукционной системы содержит алгоритм оптимизации.  [c.204]


Современная тенденция расчета рамных каркасов учитывает при действии местных и крановых нагрузок пространственную работу конструкции в целом, т. е. совместную работу всех поперечных рам и системы связей в едином пространственном блоке. Такой расчет  [c.146]

Модель трибосистемы состоит из четырех основных блоков модели расчета коленчатого вала как статически неопределимой рамы, лежащей на упругих опорах модели гидродинамического и теплового расчета нестационарно-нагруженного подшипника, учитывающего пространственные перемещения шеек вала трехмерных моделей определения упругих характеристик и деформируемого состояния коленчатого вала двухмерных моделей определения линейных и угловых упругих характеристик опор со связанными с ними элементами блока цилиндров.  [c.462]

Рассмотрим расчет пространственной симметричной конструкции, динамическая модель которой (рис. 1, а) построена с помощью метода дискретного элемента [1]. Динамическая матрица такой системы с использованием блок-матриц шестого порядка Ki) записывается в виде  [c.8]

Конструктивное воплощение схем функциональных групп установочных, зажимных и направляющих элементов. Для решения задач конструктивного воплощения схемы функциональной группы элементов в большинстве случаев используются эвристические методы. Алгоритмы решения этих задач должны включать следующие последовательно реализуемые укрупненные блоки определение числа конструктивных элементов в схеме, типов и типоразмеров элементов, расчетных размеров элементов расчет координат X, Y, Z привязочных точек элементов определение углов пространственной ориентации а, р, у элементов относительно ГСК анализ совместимости положений конструктивных элементов и выработку признака наличия их пересечений корректировку размеров, положения либо формы конструктивных элементов.  [c.95]

Для конвейеров с гладкими поворотными блоками, с пространственной трассой и разборными цепями коэффициент Ки определяется расчетом внутреннего звена цепи на разрыв и изгиб на горизонтальных поворотах и вертикальных переги-  [c.237]

Расчет начинается с точки наименьшего натяжения и продолжается до приводной звездочки по движению тягового элемента конвейера. Местоположение точки наименьшего на-тя.жения зависит от конфигурации трассы конвейера, распределения нагрузок и положения привода. Наименьшего натяжения тягового элемента следует ожидать у конвейера с пространственной трассой на участке после наибольшего по высоте загруженного спуска, а у горизонтального конвейера — в точке сбега тягового элемента с приводной звездочки или блока.  [c.250]


В этом случае пересчет электрической задачи, т. е. коррекция внутренних источников теплоты, может оказаться целесообразным через несколько шагов по времени. Такой подход оказался эффективным при расчете нагрева заготовок из алюминия и его сплавов [123]. Требуемая точность расчета конечного температурного поля достигалась всего лишь при 3—4 пересчетах электрической задачи. С другой стороны, при сильной нелинейности электрофизических свойств шаг по времени т определяется главным образом вторым фактором. Это характерно, например, для расчета нагрева ферромагнитной стали в холодной и промежуточной стадии [9]. Трудности усугубляются еще тем, что на различных стадиях нагрева изменение источников за один и тот же интервал времени сильно различается. Повысить точность расчета можно, организуя итерационный процесс на каждом временном шаге с коррекцией внутренних источников теплоты. Особенно удобно это осуществить, если используются одинаковые методы расчета электромагнитного и температурного поля. При одинаковой пространственной дискретизации области расчет электромагнитного и температурного поля на каждом временном шаге может быть реализован в компактной форме в одном блоке. В качестве примера рассмотрим одномерную электротепловую модель индукционного нагрева цилиндра.  [c.205]

Модель индукционного нагревателя периодического действия включает в себя расчет нагрева заготовки от начальной температуры до требуемой конечной и расчет температурного поля в процессе транспортировки ее к деформирующему оборудованию. Программа расчета нагревателя периодического действия содержит четыре основных блока, помеченных цифрами на рис. 6.9. В блоке ] производится первичная обработка исходных данных, в том числе формирование пространственной сетки тепловой задачи, аппрокси-  [c.220]

Разрешив таким образом задачу динамического расчета упруго опертого диска, вернемся снова к пространственному блоку фундамента.  [c.71]

Практика показала, что в каждом случае возведения пространственного покрытия должен быть составлен проект производства монтажных работ. Для каждого этапа монтажа необходимо выполнять расчет прочности сборных элементов, укрупненных монтажных блоков, частей оболочки и контурных конструкций на усилия, которые в них возникают на всех этапах.  [c.178]

Рис. 12.5. Схемы к расчету пространственного блока с цилиндрической оболочкой а — общий вид блока б — элементы пространственного блока и силы взаимодействия между ними в — поперечное сечение блока Рис. 12.5. Схемы к расчету пространственного блока с <a href="/info/7003">цилиндрической оболочкой</a> а — общий вид блока б — элементы <a href="/info/326926">пространственного блока</a> и <a href="/info/19293">силы взаимодействия</a> между ними в — <a href="/info/7024">поперечное сечение</a> блока
Рис. 12.6. Схемы к расчету диафрагмы пространственного блока на действие поперечной нагрузки Рис. 12.6. Схемы к <a href="/info/515403">расчету диафрагмы</a> <a href="/info/326926">пространственного блока</a> на действие поперечной нагрузки
Рис. 12.7. Схемы к расчету диафрагмы пространственного блока на воздействие касательных сил Рис. 12.7. Схемы к <a href="/info/515403">расчету диафрагмы</a> <a href="/info/326926">пространственного блока</a> на воздействие касательных сил
Рис. 12.8. Схемы к расчету пространственного блока Рис. 12.8. Схемы к расчету пространственного блока

В проектной практике нашел применение упрощенный метод расчета пространственных блоков КЖС по аналогии с расчетом на изгиб балки тонкостенного П-образного профиля и переменной высоты с дополнительной проверкой прочности отдельных деталей конструкции. Имеется в виду  [c.215]

Так как описанные выше расчеты дают как пространственное, так и энергетическое распределение потока нейтронов, то в программе могут содержаться блоки для определения различных величин, которые связаны с распределением потока нейтронов с сечениями. Так, помимо требуемого собственного значения и соответствующей собственной функции вычислительная машина может выдать такую ин( рмацию, как изменение плотности деления по пространству, полное энерговыделение, коэффициент конверсии (или воспроизводства), выгорание топлива и т. д. (см. гл. 10).  [c.162]

Разработанные методы учета организованных выбросов газа состоят из двух основных блоков газодинамического, посвященного расчету динамики параметров истечения газов при стравливании "атмосферного", где выполняется расчет пространственно временных полей приземных концентраций природного газа в атмосфере.  [c.64]

Усилитель. Проблемы разработки и расчета характеристик усилителя в лазерной системе, в том числе и на основе газов, возникают прежде всего тогда, когда от этой системы необходимо получить более короткие и более интенсивные импульсы излучения, чем при использовании одного генератора с применением техники модуляции добротности и сихронизации мод. Кроме этого усилитель широко используется в лазерных системах с частотной селекцией и селекцией пространственного распределения поля излучения. В таких системах исходное излучение формируется задаюш,им генератором небольшой мош,ности, в кототом разработанными методами селекции частоты и пространственного распределения сравнительно легко добиваются заданных характеристик излучения. Роль усилителя в такой системе сводится к усилению полученного от задаюш,его генератора излучения до нужного уровня мош,ности, причем искажения, вносимые усилителем во все характеристики исходного сигнала, не должны превышать пределов точности их экспериментальных определений. В этом разделе мы остановимся на анализе и расчете характеристик молекулярных газовых усилителей (МГУ) излучения СОа-лазера. Это опять же связано с широким кругом прикладных задач, в которых используют такие системы, начиная от лазерного термоядерного синтеза и прикладной нелинейной оптики в ИК-Диапазоне и кончая современной технологией. Сразу отметим, что весь алгоритм этого анализа и расчета может быть использован при разработке усилителя на любых газах с возбуждением его активной смеси электрическим разрядом. Обш,ей схемой анализа МГУ можно считатьструктурнуюсхему для лазеров (см, рис. 2.3). Для задач усилителя в ней исключается из описания Резонатор и вместо уравнения, описываюш,его режим генерации, в блоке Mil в полуклассическую модель вместо (2.21, г) и в балансную модель вместо (2.22, в) вводятся уравнения, описываюш,ие прохождение излучения в среде усилителя, а именно  [c.77]

Компьютерная графика вносит в работу конструктора элементы современной технологии обработки данных, позволяя использовать вьгаислительные возможности компьютера уже на первом этапе создания чертежа. С одной стороны, это касается привычного для проектировщика процесса геометрических построений изображений, состоящего из отрисовки примитивов традиционного черчения (отрезки, дуги, многоугольники и др.) с большим числом рутинных операций, связанных с оформлением чертежной документации (штриховка, нанесение размеров, выполнение надписей и т. д.) с последующим их редактированием. С другой стороны, появилась возможность использования новых геометрических объектов (фигура, полилиния, блок и др.), особенно трехмерных (поверхности и тела), позволяющих конструктору формировать пространственные геометрические модели с дальнейшим прочностным расчетом и получением технической ]] окументации.  [c.83]

Блок фундамента должен быть сооружен из железобетона с соблюдением установленных для этого материала требований. При определении размеров фундамента должна помимо постоянных нагрузок учитываться действующая на верхнюю его поверхность эквивалентная статическая сила Ру Кроме арматуры, необходимой по расчету для воспринятия растягивающих напряжений от изгиба и сдвига, следует предусматривать в верхней части фундамента под местом установки шабота арматурную сетку из стержней круглой стали, общая площадь сечений которых должна в каждом направлении обеспечивать воснриня-тие горизонтального усилия не менее чем Р, 100. Армирование фундаментного массива должно быть пространственное с содержанием стали не менее 25 кг/м (независимо от сорта стали), даже если по расчету этого не требуется. Растягивающие напряжения в арматуре (при любых марках стали) не должны превышать допускаемых напряжений, установленных для арматурной стали I (по DIN 1045).  [c.142]

Расчеты пространственного блока КЖС, имеющего номинальный размер в плане 24X3 м и в среднем сечении пролета /1д=1300 мм, 6д = 40 мм, /1о = 30 мм, показали (рис. 12.9, а), что прогибы блока в средней части его длины, равной половине пролета, практически постоянны. Относительные удлинения и соответственно нормальные напряжения в диафрагмах имеют наибольшее значение в сечении, расположенном на расстоянии от середины пролета, равном 0,7а в середине пролета они значительно меньше (рис. 12.9, б). Эти особенности напряженного и деформированного состояния диафрагмы подтверждаются экспериментальными испытаниями.  [c.214]

Отметим важность стандартного блока расчета одномерного неравновесного течения с релаксационными параметрами который постоянно используется при численном интегрировании вдоль иний тока пространственного течения. Расчет двумерных (плоских и осесимметричных) течений происходит по тому же алгоритму, но отпадает необходимость в решении системы (3.11) и интегрирования вдоль различных линий 9 = onst. Для определения г и р на следующем слое при R = oo следует использовать формулы (3.13) и (3.14), а составляющие скорости и п v находить по формулам  [c.121]


Рассмотренная довольно простая схема ракеты как изгибающейся монобалки существенно усложняется для составных ракет и особенно для их модификаций, создаваемых по пакетной схеме. Вместо одной свободной приходится рассматривать несколько связанных между собой балок, а задача в целом приобретает пространственный характер. Изгиб двух противоположных боковых блоков в противофазе приводит к возмущениям по крену. Расчет форм колебаний усложняется упругостью узлов связи между блоками. Число обобщенных координат резко возрастает, а низшие частоты собственных колебаний располагаются довольно плотно, и среди них могут встретиться также и весьма близкие. Это всегда является предметом особых беспокойств, так как чревато возникновением трудно предсказуемых форм автоколебаний.  [c.423]


Смотреть страницы где упоминается термин Блоки пространственные расчет : [c.230]    [c.168]    [c.221]    [c.387]   
Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций (1990) -- [ c.211 , c.215 ]



ПОИСК



Блок — Расчет

Блоки пространственные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте