Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стержни Определение

Сварочную проволоку в бухтах па специальных станках подвергают правке и рубке на стержни определенной длины.  [c.99]

Здесь через В обозначена новая силовая характеристика, определяемая выражением (11.26) и называемая бимоментом. Размерность бимомента кГ см . В отличие от уже известных внутренних силовых факторов бимомент является само-уравновешенным фактором и из условий равновесия отсеченной части стержня определен быть не может. Например, если нагрузить стержень двутаврового сечения четырьмя равными силами Р (рис. 402), бимомент в торцевом сечении согласно выражению (11.26) будет равен  [c.350]


Теперь найдем усилия в стержнях. Определение усилий методом вырезания узлов следует начинать с рассмотрения равновесия узла, в котором пересекаются дна стержня. Таких узлов в рассматриваемой ферме два узел А и узел С. Начнем  [c.279]

Рама — система жестко соединенных между собой стержней. Определения продольной силы N, поперечной силы Q и изгибающего момента М в произвольном сечении рамы такие же, как и для прямого бруса (см. 1.1 я 1.3).  [c.50]

Как уже было указано несколько ранее, линии действия этих усилий известны по заданию, так что неизвестными остаются величины уси.1ий и стороны, в которые они направлены. Вследствие соотношений (21) число этих неизвестных равно числу стержней фермы, т. е. 2п — 3, и, так как соотношения (21) исчерпывают условия равновесия стержней, определение этих неизвестных можно получить только из условий равновесия узлов.  [c.171]

Усилия в стержнях — Определение  [c.561]

Силы, действующие на стержни — Определение 151—153  [c.1003]

Шаберы (фиг. 13, б) представляют собой стальные полосы или стержни определенной длины с тщательно заточенными рабочими гранями (концами). По конструкции шаберы разделяются на цельные и составные по форме рабочей части—на плоские, трехгранные и фасонные, а по числу режущих граней — на односторонние, имеющие обычно деревянные рукоятки, и двусторонние без рукояток.  [c.20]

Прямой центрально сжатый стержень постоянного сечения (рис. 1,а) представляет собой простейшую реальную конструкцию, способную при определенных условиях потерять устойчивость, видимым проявлением чего является выпучивание, т. е. возникновение бокового. смещения, не требующего приложения поперечных сил. Долгое время этот объект служил иллюстратором основных сторон явления неустойчивости в деформируемых системах, пока не возникла необходимость разобраться в явлении выпучивания деформируемых систем, материал которых является сложной средой и не подчиняется закону упругости. Оказалось, что уже для упруго-пластического материала, если не навязывать стержню определенный тип поведения, математическое описание явления становится столь сложным, что иллюстративные качества этого объекта утрачиваются полностью и приходится искать более простой объект.  [c.7]

Мы будем рассматривать колебания в плоскости главной жесткости стержня. Начало координат поместим в центре тяжести левого концевого сечения стержня, ось х направим по оси стержня. Определение свободных колебаний стержня, как известно, сводится к интегрированию такого дифференциального уравнения  [c.160]


До самого последнего времени считалось, что эта система непригодна и в ней невозможно реализовать самопроизвольно идущий процесс выделения энергии. Сейчас, однако, появились указания, что при специальном расположении урановых стержней определенного диаметра, может быть, и удастся заставить работать систему уран — простая вода .  [c.324]

Механические свойства металлов и других материалов определяют по растяжению стержней определенного размера и формы и обработанных определенным образом. Растяжение производят на специальных машинах для испытания материалов (рис. 228), обычно действующих по принципу гидравлического пресса. По давлению в цилиндре поршня определяют растягивающую силу, а  [c.289]

Совершенно таким же способом, как мы сейчас учли влияние добавочного груза, может быть оценено влияние на частоту местного ослабления сечения стержня. Легко показать, что ослабление сечения у свободного конца стержня, уменьшая главным образом кинетическую энергию системы, повлечет за собой увеличение частоты колебаний. Противоположное влияние окажет ослабление у заделанного конца. Заметим здесь, что, применяя приближенный метод, мы всегда будем допускать погрешность в сторону преувеличения частоты колебаний. Навязывая стержню определенную форму искривления, мы тем самым как бы идем в направлении увеличения жесткости системы  [c.351]

Отношение частоты собственных колебаний стержня, определенной с учетом податливости  [c.373]

Принцип действия данных приборов основан на использовании относительной крутильной деформации специального стержня, определенного участка вала или пружины, происходящей под действием измеряемого крутящего момента. В состав данных механизмов входят также механические или оптико-механические устройства для визуального наблюдения или регистрации замеряемой величины.  [c.16]

Эластичность (сопротивление изгибу). Через двое суток после нанесения последнего слоя краски на черную жесть образцы помещают в термостат при температуре 200° С. Через определенные интервалы времени (2—6 час.) образцы выдерживают на воздухе в течение 30 мин. и далее испытывают на изгиб по шкале гибкости. Определяют минимальный диаметр стального стержня, изгибание на котором образца на 180° С не вызывает механического разрушения лакокрасочной пленки. Шкала гибкости представляет набор стальных стержней длиной 35 мм диаметром 20—15—10—5—3—1 мм. При этой методике испытания эластичность — сопротивление изгибу выражают временем в часах старения при 200° С лакокрасочного покрытия на подложке, после которого пленка растрескивается или отслаивается при изгибе ее вокруг стержня определенного диаметра. Так, двухслойная натуральная олифа с железным суриком имеет сопротивление на изгиб 2 часа лри диаметре стержня 1 мм, 12 час.— при 3 мм, 36 час. — при 5 мм. Глифталевая олифа с железным суриком двухслойная 30 час. при диаметре стержня 1 мл1, 60 час. при диаметре стержня 3 лгж, 84 часа при диаметре стержня 5 мм.  [c.272]

Пределы прочности (на растяжение, сжатие) выявляют путем приложения все увеличиваемых нагрузок к металлическому стержню определенного сечения и выражают в килограммах на один квадратный миллиметр.  [c.43]

Так, при газовой сварке применяют различные флюсы, улучшающие свариваемость изделий и предохраняющие их от воздействия окружающей среды. При электрической дуговой сварке во всех ответственных случаях применяют качественные электроды, т. е. металлические стержни определенного химического состава, имеющие на своей поверхности специальное покрытие, состоящее из веществ, активно участвующих в сварочном процессе. Зачастую электродные покрытия не только выполняют предохранительную роль, но и обеспечивают введение в наплавленный металл тех или иных легирующих элементов.  [c.463]

Так, при газовой сварке применяют различные флюсы, улучшающие свариваемость изделий и предохраняющие их от воздействия окружающей среды. При электрической дуговой сварке применяют качественные электроды, т. е. металлические стержни определенного химического состава, имеющие на своей поверхности специальное покрытие, состоящее из веществ, активно участвующих в сварочном процессе.  [c.255]

Эластичность определяют путем огибания на 180° полоски материала вокруг стержня определенного диаметра. При отсутствии на линии загиба трещин и разрывов материал считают доброкачественным.  [c.123]


Расчет по схеме кольцевого стержня. Определение разрешающих параметров, усилий и перемещений  [c.187]

Метод определения гибкости пленок (по ОСТ 10086-39 МИ-22) заключается в том, что на жестяные пластинки толщиной 0,2—0,3 мм, длиной 10 см и шириной 2—3 мм наносится лако-красочная пленка по технологии, строго аналогичной технологии окраски деталей. Затем пластинки в течение 2—3 сек. изгибают вокруг стержня определенного диаметра. После изгибания пластинки пленка исследуется под лупой, и в случае отсутствия трещин или отслаивания пластинка повторно изгибается вокруг стержня меньщего диаметра. Критерием для оценки гибкости является диаметр стрежня, который вызвал нарушение сплошности пленки.  [c.548]

Определение частот поперечных колебаний стержней. Определение частот собственных колебаний невесо-11ЫХ стержней с одной сосредоточенной массой производится по формулам (5), (32) п (33). Значения жесткостей для стержней постоянного сечепия при различных условиях эакрепления приведены на фиг. 30.  [c.367]

Определение наименьшего параметра критической системы сил для многопролетных стержней проще всего производить методом перемещений. Уравнению устойчивости в этом случае соответствует определитель, порядок которого равен числу нромежз точ-ных опор стержня. Определение критической системы сил для шестипролетного стержня, например, потребует вычисления определителя пятого порядка. Следует отметить, что раскрытие определителей пятого и даже шестого порядка в данном случае не представляет больших затруднений, так как эти определители имеют трехчленную симметричную структуру.  [c.264]

При высокочастотной сушке литейных стержней важно наличие в них металлической арматуры или драйеров металлических полу-форм, в которых стержни находятся во время сушки для предотвращения коробления. В тех случаях, когда драйер может быть использован как один из электродов, наличие его не затрудняет процесс-сушки. В общем же случае использовать металлический драйер при высокочастотной сушке невозможно, так как металл искажает электрическое поле в стержне и часть стержня не высыхает. Металлический драйер остается холодным и отбирает от стержня определенное количество тепла и зона толщиной 1—3 мм в месте контакта поверхности стержня х драйером остается непросушенной. Поэтому металлические драйеры, а также металлическая арматура стержней  [c.135]

Ввиду сделанного допущения о большой жесткости стержня определение усилий в его сечениях на основании изложенного в п. I можно производить по недефор-мированному состоянию. Поэтому, обозначая координаты точки приложения силы, которую будем в дальнейшем для краткости называть полюсом, через ву (эксцентриситет относительно оси Оу) и вг (эксцентриситет относительно оси Ог), получим в любом сечении  [c.249]

На рис. 5-3 представлена температурная зависимость числа двойных перегибов стирофлексной нити (вокруг стержня) определенного диаметра.  [c.69]

Прибор для определения эластичности шпаклевки путем изгиба пластинки с нанесенным слоем шпаклевки на двух полуцилиндрах, имеющих различные радиусы. Размеры 300X236X70 мм Прибор ШГ-1 (шкала гибкости) для определения прочности лакокрасочных пленок на изгиб (мм) путем определения способности пленки не разрушаться (ломаться и трескаться) и не отставать при изгибе вокруг круглого стержня определенного диаметра или отержня-пластиики определенной толщины. Размеры 240X160X125 мм  [c.96]

Для тонких лаковых пленок (лаковых покрытий на металлической подложке) обычно различают два вида испытаний на тепловое старение а) определение тер-м о э л а с т и ч н о с т и, т. е. времени нагревания при определенной температуре, по прошествии которого начинают обнаруживаться трещины в пленке при изгибе ее (вместе с подложкой) вокруг стержня определенного радиуса б) определение те рм ост а б ил ь н ост и, т. е. способности пленки лишь незначительно уменьшать свою массу при нагреве. Термоэластичность и термостабиль-  [c.276]


Смотреть страницы где упоминается термин Стержни Определение : [c.233]    [c.348]    [c.544]    [c.589]    [c.643]    [c.644]    [c.102]    [c.66]    [c.66]    [c.442]    [c.794]    [c.794]    [c.544]    [c.1007]    [c.4]    [c.135]    [c.424]   
Сопротивление материалов (1958) -- [ c.2 ]



ПОИСК



149 — Построение при определении сил, действующих на стержни ферм

381 — Резонансные кривые экспериментальные стержней поперечные 3 — 366 Частота — Определение

38—40 — Силы, действующие стержни — Определение 38, 41 43 — Структура

582 — Упругий контакт стержне конструкционные 565 — Определение функций влияния 585 Основные уравнения 582 — 584 Связь между силовыми факторами

68 том длинных стержней крутильные собственные — Частоты — Определение

68 том призматических стержней продольные собственные — Частоты Определение

Аналитическое определение реакций усилий в стержнях

Галянт-Головский С. К-, Применение мембранной аналогии к определению касательных напряжений при поперечном изгибе призматических стержней

Гибкость допускаемая для растянутых стержней переменного сечения Определение

Гибкость допускаемая для стержней переменного сечения Определение

Гибкость стержней переменного сечения Определение

Гибкость — Определение стержня — Обозначение

Графическое определение усилий в стержнях

Графическое определение усилий в стержнях плоской фермы построением диаграммы усилий Максвелла — Кремоны

Графическое определение усилий в стержнях фермы построением диаграммы Максвелла — Кремоны

Деформации в пределах в стержнях от изменения температуры — Определение

Деформации в пределах упругости в стержнях от изменения температуры— Определение

Жесткость — Определение стержней 23 — Формулы расчетные

Задание С-1. Определение реакций опор и усилий в стержнях плоской фермы

Задание С-11. Определение реакций стержней, поддерживающих прямоугольную плиту

Задание С-3. Определение усилий в стержнях плоской фермы способом Риттера

Задание С-8. Определение усилий в стержнях пространственной конструкции

Задача Эйлера по определению критической силы центрально сжатого прямого стержня

Зазоры —Определение и стержнями

Изгиб стержней переменного сечения Определение прогибов и углов поворота

Изгиб стержней переменного сечения Определение с учетом пластической деформации

Изгибающие в сечении стержня - Определени

Изгибающие моменты в защемлении в сечении стержня — Определени

Изгибающие моменты в сечении стержня — Определени

К определению обобщенных динамических температурных напряжений на стыке пластинок и стержней

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ стержней поперечные 366 — Частота — Определение

КОЛЕНО ВАЛА — КОЭФФИЦИЕН стержней поперечные 366 — Частота — Определение

Круговые стержни гибкие переменной жесткости — Смещения и усилия — Определени

Круговые стержни гибкие — Влияние нагруженные в их плоскости 289295 - - Расчетные схемы И формулы — Таблицы 300—305 — Смещения и усилия — Определени

Круговые стержни гибкие — Влияние переменной жесткости — Смещении я усилия — Определени

Круговые стержни гибкие — Влияние усилия — Определение

Круговые стержни нагруженные в их плоскости 289295 — Расчетные схемы и формулы — Таблицы 300—305 — Смещения и усилия — Определени

Крутильные колебания стержней Спектры — Определение

Максвелла-Мора определения перемещений стержней

Масса приведенная консольной стержня — Пример определени

Метод вырезанных узлов для определения усилий в стержнях

Метод вырезанных узлов для определения усилий в стержнях усилий в стержнях

Метод определения на ЭВМ больших перемещений при изгибе тонких стержней

Напряжения в брусьях в стержнях от изменения температуры — Определение

Напряжения в брусьях винтовых в стержнях от изменения температуры — Определение

Напряжения местные наибольшие для стержней постоянного сечения — Определение

Нейманна метод определения коэфициентов теплопроводности стержней

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ Изгиб стержней

Общий метод определения прогибов составного стержня

Определение деформаций и напряжений в статически неопределимых стержнях

Определение запаса прочности стержня при совместном действии переменных растяжения (сжатия), изгиба и кручения

Определение координат центра изгиба а секториальных моментов инерции Тонкостенных стержней ло способу интегрирования произвольных эпюр

Определение коэфициентов теплопроводности и теплообмена при помощикоротких стержней по методу Неймана

Определение нагрузок и усилий стержней

Определение направляющих косинусов единичного вектора, касательного к осевой линии стержня

Определение напряжений в стержнях круглого сечеДеформации и перемещения при кручении валов

Определение напряжений в стержнях круглого сечения

Определение напряжений и деформаций при кручении круглого стержня

Определение напряжений и перемещений в тонкостенном стержне замкнутого профиля при растяжении, изгибе и кручении

Определение нормального и касательного напряжений в произвольном сечении стержня

Определение нормального усилия в поперечном сечении стержня

Определение перемещений в криволинейных стержнях

Определение перемещений в кривых стержнях

Определение перемещений и углов закручивания стержней круглого сечения

Определение перемещений методом Мора Работа внешних сил и потенциальная энергия деформации при изгибе стержней и стержневых систем

Определение положения центра тяжести тела, составленного из тонких однородных стержней

Определение предварительных размеров сечений стержней рам

Определение предельной грузоподъёмности скручиваемого стержня

Определение прочности лакокрасочных покрытий при изгибе на коническом стержне

Определение реакций опор и усилий в стержнях плоской стержневой конструкции

Определение реакций опор и усилий в стержнях плоской фермы

Определение сил, действующих на стержни плоской фермы

Определение сил, действующих на стержни пространственной фермы

Определение сил, действующих на стержни фермы

Определение системы внешних сил, действующих на стержень, необходимых для существования решения Сен-Венана

Определение углов закручивания тонкостенного стержня

Определение усилии и стержнях ферм по способу Ниггера

Определение усилий в стержнях крана

Определение усилий в стержнях опор и мачт

Определение усилий в стержнях простейшей консольной фермы

Определение усилий в стержнях ферм

Определение усилий в стержнях ферм и мачт

Определение усилий в стержнях ферм по способу вырезания узлов

Определение усилий в стержнях фермы методом сечений

Определение усилий в стержнях фермы построением диаграммы Максвелла — Кремоны

Определение усилий в стержнях, поддерживающих плиту

Определение частот и форм колебаний плоского кругового стержня

Определение частот и форм колебаний пространственно-криволинейных стержней

Определение частот колебаний стержня, имеющего продольное движение

Потенциальная энергия деформации и определение перемещений сечений стержня под нагрузкой

Пр иложение методов статики к определению усилий в стержнях фермы

Пример определения напряжений в кривом стержне

Примеры определения напряжений в кривых стержнях

Расчет по замерам тензометров стержней от изменения температуры — Определение

Расчет по схеме кольцевого стержня. Определение разрешающих параметров, усилий и перемещений

Расчетные формулы в стержнях от изменения температуры — Определение

СИЛЬФОНЫ —СПЛАВЫ ЛЕГКИЕ продольные в стержнях — Определение

Свободное кручение тонкостенных стержней замкнутого профиля. Определение напряжений

Силы поперечные Зависимость дифференциальная в стержнях — Определение — Формулы

Силы пространственные — Силы, действующие на стержни — Определение

Стержень в потоке воздуха или жидкости численные методы определения частот и форм

Стержни Деформации от изменения температуры — Определение

Стержни Напряжения и деформации от изменения температуры — Определени

Стержни Напряжения от изменения температуры — Определение

Стержни Определение при помощи интеграла Мора

Стержни Определения основные

Стержни Определения оснопиые

Стержни Перемещения — Определение

Стержни Силы поперечные -— Определение Формулы

Стержни Силы продольные — Определение

Стержни Углы поворота сечений — Определение с помощью интеграла Мор

Стержни Усилия в поперечных сечениях Определение тензометрирование

Стержни Усилия при сложном сопротивлении — Определение

Стержни Усилия — Определение

Стержни Частота поперечных колебаний Определение

Стержни в упругой призматические — Колебания продольные собственные — Частоты Определение 266 — Податливост

Стержни в упругой среде — Расч собственные — Частоты — Определение

Стержни газотворные колебаний — Определение

Стержни газотворные консольные переменного сечения Частота собственных колебаний Определение — Пример

Стержни движущиеся — Расчет колебаний — Определение

Стержни движущиеся — Расчет консольные переменного сечения Частота собственных колебаний Определение—Пример

Стержни закрученные — Основные соотношения теории постоянного сечения — Определение изгибиых колебаний

Стержни консольные переменного сечения Частота собственных колебаний Определение - Пример

Стержни переменного сечения — Гибкость — Определение 692, 694 Коэффициент длины

Стержни переменного сечения — Гибкость — Определение 692, 694 Коэффициент длины механизмов—Расчет

Стержни постоянного сечения — Определение

Стержни тонкие — Моменты ферм — Силы действующие — Определение

Стержни упругие Определение методом Ритц

Стержни упругие Определение методом Рэле

Стержни упругие Определение методом энергетическим

Стержни упругие Определение по формуле Тимошенко

Стержни упругие на жестких Определение методом Ритц

Стержни упругие на жестких Определение по формуле Тимошенко

Стержни упругие — Теори длины 18 —Силы критические 15, 16 — Силы критические — Определение методом

Стержни — Определение 63 Прогибы при продольно-поперечном изгибе — Формулы

ТОНКОСТЕННЫЕ конструкции Бейлин, И. Г. Петрова. Определение частот свободных изгибно-крутильных колебаний тонкостенных стержней с частично замкнутым контуром сечения

Тейлор Чейз, Экспериментальное определение нестационарных Голдсмит. одноосных напряжений в стержне методом динамической фотопластичности

Тонкостенный стержень. Определение

УСИЛИЯ В СТЕРЖН СИСТЕМАХ в стержнях — Определение

Уравнение вековое 341 —Определение стержней

Усилия — Измерение — Расположение в стержнях тонкостенных — Определение

Устойчивость сжатых стержней Определение критической и допускаемой нагрузки

Фермы Силы, действующие на стержни — Определение

Фермы Усилия в стержнях — Определени

Формула Л. Эйлера для определения величины критической силы. Влияем ние способа закрепления концов стержня на величину критической силы

Формула Эйлера для определения Критической силы сжатого стержня

Формула для определения касательного напряжения в стержне односвязного тонкостенного сечения

Формула для определения нормального напряжения в поперечном сечении стержня

Частота - Определение стержней собственные крутильные - Частота

Частота антирезоиансная поперечных колебаний стержней Определение

Частота антирезонансная поперечных колебаний стержней Определение

Частота собственных колебаний — Определение консольных стержней переменного

Частота собственных колебаний — Определение призматических стержней

Численные методы определения частот и форм колебаний стержня

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ Галянт-Головский С. К., Экспериментальное определение напряжений при кручении призматических стержней

Эмпирические формулы для определения критических напряжений. Проверка сжатых стержней на устойчивость



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте