Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оболочки уравнения

Для конической оболочки уравнение (4.1.49) принимает вид  [c.399]

Для тонкой оболочки эта величина мала по модулю по сравнению с 2г, и ею можно пренебречь. Таким образом, для непологой тонкой оболочки уравнение (3.75) можно заменить уравнением е постоянными коэффициентами  [c.157]

Таким образом, для сферической оболочки уравнение (3.75) может быть приближенно заменено уравнением  [c.186]

Итак, для сферической оболочки уравнения пологих оболочек распадаются на  [c.342]


Для осесимметричной деформации цилиндрической оболочки уравнения равновесия (8.19) принимают вид  [c.380]

Для цилиндрической в начальном состоянии оболочки уравнения (9.38) существенно упрощаются. Так как  [c.400]

Задача заключается в определении нормальных и касательных напряжений на поверхностях раздела слоев и деформированного состояния оболочки. Уравнения, описывающие ЭДС i-ro слоя оболочки в случае плоской деформации, имеют вид уравнения равновесия dNi  [c.292]

Для определения усилий, возникающих в стенке какой-либо оболочки вращения под действием нагрузок, равномерно распределенных по всей поверхности оболочки симметрично ее оси (рис. 87), с достаточной для практики точностью применимы выведенные на основании безмоментной теории расчета тонких оболочек уравнения равновесия элемента с центром в точке Р и равновесия зоны оболочки в направлении ее оси  [c.149]

В более общем случае, когда рассматриваются колебания пластин и оболочек, уравнение малых колебаний имеет вид  [c.403]

Для однородных изотропных оболочек вращения уравнения моментной теории приведены в гл. 9.5. Для цилиндрической оболочки уравнения равновесия принимают вид  [c.172]

В случае, если складки имеются на всей поверхности оболочки, уравнения (6.90) полностью определяют ее геометрию и силы. Но когда только часть оболочки имеет складки, как, например, на рис. 6.9, уравнения (6.90) нужно решать вместе с системой (6.88). Последовательность интегрирования уравнений здесь та же, что и рассмотренная ранее. Отличие состоит лишь в том, что при решении уравнений (6.88) необходимо выбрать начальные параметры так, чтобы в пределах участка интегрирования окружная сила Тг стала равной нулю. С этой точки нужно вести интегрирование, используя систему (6.90). В конце интервала требуется удовлетворить граничные условия  [c.171]

При осесимметричном нагружении оболочки уравнения (1.5) упрощаются .  [c.278]

Это уравнение имеет единственный положительный корень, который вместе с (5.1) и определяет критическое состояние оболочки. Уравнение (5.9) легко решается графически. При допущении у пренебрегая единицей и ау по сравнению с у , получаем из (5.9) более простое уравнение  [c.326]

Нетрудно видеть, что уравнения (9.30) являются естественным обобщением на случай тонких оболочек уравнений (8.99) для тонких пластин.  [c.265]

Подставив эти выражения в общие соотношения теории оболочек, получим для круговой цилиндрической оболочки Уравнения равновесия (6.44.1)  [c.333]


Для оператора (6.13) теории пологих оболочек уравнение будет  [c.264]

На рис. 430 показаны усилия, действующие на деформированный элемент оболочки. Уравнения равновесий зтого элемента имеют вид (см., например, [40])  [c.134]

Нерастяжим ая в заданном на-правлении оболочка. Уравнение связи имеет в)1Д  [c.121]

Основная идея предлагаемого метода заключается в разделении процессов интегрирования задачи Коши для уравнений оболочки (уравнений равновесия и геометрических соотношений) и уравнений состояния материала. Интегрирование уравнений состояния материала выполняют для каждой точки отдельно, обеспечивая заданную точность решения для этой точки.  [c.279]

Случай пологой оболочки. Уравнения движения пологой оболочки и соответствующие естественные граничные и начальные условия получаем аналогично рассмотренному общему случаю из вариационного уравнения (2.75), используя, однако, геометрические соотношения (2.23), а также (2.19). В результате получаем следующую систему ЗМ + 3 уравнений [98]  [c.105]

Уравнения бифуркационной потери устойчивости конечного элемента оболочки (уравнения по отысканию нагрузки выпучивания оболочки) следуют непосредственно из равенства (33), если его правую часть приравнять нулю. Прн этом варьирование в функционалах осуществляется по перемещениям в бесконечно близкой, но отличной от основного, осесимметричного, деформированного состояния оболочки. Так, если при осесимметричных нагрузках перемещения в пределах конечного элемента оболочки вращения описываются согласно выражениям (24), когда параметр волнообразования п—О, то в точке бифуркации на исходное осесимметричное поле перемещений накладывается дополнительное бесконечно малое (неосесимметричное. пфО) поле перемещений и варьирование в функционалах равенства (33) осуществляется именно по этим дополнительным перемещениям. Для нахождения точек бифуркации на кривой нагрузка—перемещение основное поле перемещений оболочки представим в виде  [c.288]

Сравнивая эти соотношения с формулами (1.122) и (1.124), видим, что они являются более громоздкими. Причем из сказанного выше ясно, что входящие в (1.125) дополнительные члены вносят в теорию поправки порядка h/Ro по сравнению с единицей, т. е. поправки, не превышающие погрешность исходных гипотез. Поэтому формулы (1.125) приходится считать непоследовательными и для оболочки произвольной формы они будут вносить в уравнения совершенно излишние усложнения. Однако для частного случая сферической оболочки они существенно упрощаются благодаря наличию множителей l/Ri—I/R2 и для этой, весьма важной по своему практическому применению оболочки, уравнения, основанные на формулах (1.125), получаются проще уравнений, следующих из формул (1.122). Поэтому, рассматривая сферическую оболочку, целесообразно пользоваться именно формулами (1.125).  [c.52]

Для перерезывающих сил Q связь с обобщенными деформациями If устанавливается на основе интегрирования по толщине оболочки уравнения (2.110). Это было выполнено в предыдущем разделе и получено соотношение (2.100).  [c.103]

Усилия в оболочке. Уравнения равновесия  [c.10]

Для цилиндрических оболочек уравнения (1.200) существенно упрощаются. Уравнение равновесия при отсутствии осевой силы имеет вид  [c.61]

Обозначим через, U2, составляющие вектора смещения срединной поверхности оболочки по осям xj, Хг, Х3. Общие уравнения теории оболочек (уравнения равновесия в смещениях) можно записать в виде  [c.132]

Для тонких оболочек уравнения равновесия можно записать в виде  [c.94]

Для цилиндрической оболочки уравнения движения имеют вид  [c.109]

Уравнения неразрывности деформаций для пологих оболочек (уравнения Кодацци — Гаусса для деформированного состояния), где отброигены члены с множителями kj, и k [69] имеют вид  [c.252]

Идея использования в теории оболочек уравнений неразрывности деформаций впервые была выдвинута Е. Майснером [142] при расчете оболочек вращения на осесимметричную нагрузку. В этом случае получаются два уравнения неразрывности деформаций — е , и  [c.162]


При 7 = onst (для круговой оболочки) уравнения (10.32) будут иметь постоянные коэф циенты.  [c.235]

Однако основным пр1еиму1ДёстВом системы уравнений в этой форме является то, что основные неизвестные, отнесенные к неподвижной системе координат йстаются непрерывными при произвольной форме меридиана, в том числе и для составных оболочек. Это позволяет не составлять для таких оболочек уравнения стыковки. Силовые неизвестные X(ife), Z(k), S nk), Mi k) испытывают разрывы заранее известной величины только там, где к оболочке приложены сосредоточенные на данной параллели нагрузки.  [c.269]

При R = onst (для круговой оболочки) уравнения (10.25) будут иметь постоянные коэффициенты. Рассмотрим решение системы вариационным методом Бубнова- Галеркина в форме, разработанной для оболочек В. 3. Власовым. В этом случае искомые функции представляются в виде произведения двух функций  [c.199]

Пологие оболочки. Уравнения Доннелла — Муштари — Власова. Считают, что для пологих оболочек интенсивности тангенциальных усилий qi и как и тангенциальных перемещений, составляют величины порядка X/R (и менее) от интенсивности qa и нормального перемещения соответственно. Кроме того, предполагают, что тангенциальными силами инерции можно пренебречь. Тогда первым двум уравнениям в (133) можно удовлетворить, если ввести функцию напряжений % по формулам  [c.163]

Композиционные материалы обладают, как правило, низкой теплопроводностью и часто используются в конструкциях, подвергающихся кратковременЬму поверхностному нагреву, без специального теплозащитного покрытия. Одни композиты (на основе углеродной и керамической матриц) предназначены для работы в условиях иьггенсивного нагрева, другие (на основе минеральных волокон) используются для образования теплозащитных слоев. Температурное воздействие часто является расчетным для оболочек из композиционных материалов и должно быть отражено в описывающих эти оболочки уравнениях.  [c.227]

Однако здесь расчетчика поджидает другая опасность. По мере уменьшения толшины оболочки уравнения становятся плохо обусловленными и могут давать ложные результаты, что связано с асимптотической непоследовательностью зтой теории. Соответственно эламенты, построенные на еа основе, быстро ухудшают св.си свойства по мере уменьшения их толщины. И если не использовать специальные приемы, то для получения удовлетворительного решения необходимо разбивать конструкцию на злементы, размеры которых соизмеримы с толщиной. Зто приводит к быстрому увеличению обьема вычислений.  [c.8]

В совокупности эти соотношения удовлетворяют всей необходимый в иеханике оболочек уравнениям и поэтому функционал (2.2) можно использовать. Главным достоинством такой постановкш явлнется то, что большинство неизвестных функций определяется локально для каждого элемента, а глобальными неизвестными являются только граничные перемещения. Это очень удобно при сборке элементов и составлении глобальной матрицы жесткости.  [c.217]

Ллойд Гамильтон Доннелл — известный в США и у нас в стране специалист по теории оболочек. Он завершил в 1930 г. в Мичиганском университете докторскую диссертацию, посвященную распространению продольных, волн и удару, под руководством С. П. Тимошенко. В 1933 г. он решил задачу об устойчивости тонкой упругой круговой цилиндрической оболочки крнечной длины при кручении ее концевыми парами. Эта работа связала имя Л. Г. Доннелла с уравнениями линейной теории пологих оболочек. Л. Г. Доннелл записал для нелинейной теории пологих оболочек уравнение совместности деформации, являющееся обобщением известного уравнения Максвелла. Специальная форма дифференциальных уравнений устойчивости круговых цилиндрических оболочек в перемещениях носит название уравнений Доннелла, а уравнения устойчивости пологих оболочек общего вида именуются ныне как уравнения Доннелла — Муштари. Работы Л. Г. Доннелла по оценке влияния несовершенств формы срединной поверхности оболочек на критическую нагрузку в рамках нелинейной теории не прошли незамеченными для специалистов.  [c.5]

Исходя из формул (2.8), (2.5), нетрудно видеть, что для деформаций вида (2.16) — (2.18) коэффициенты квадратичных форм Gap, Вар деформированной оболочки, отнесенной к лагран-жевым координатам, будзгг постоянными, а все сймвол.ы Кри- тоффеля равны нулю.- Поэтому для однородных изотропных оболочек уравнения равновесия на этих видах деформации будут тождественно удовлетворяться в случае, когда внешняя поверхностная нагрузка сводится- равномерному нормальному давлению (которое, в частности, может равняться нулю)  [c.139]

Все остальные соотношения теории оболочек (уравнения равновесия, неразрывности, связи между компонентами деформации и обобш,енными смещениями) остаются без изменений.  [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин Оболочки уравнения : [c.240]    [c.175]    [c.73]    [c.298]    [c.343]    [c.146]    [c.161]    [c.252]    [c.397]    [c.56]   
Прочность Колебания Устойчивость Т.3 (1968) -- [ c.44 , c.543 ]



ПОИСК



178, 1*9 — Применение при исследованиях больших прогибом 184—187 — Применение при исследованнях устойчивости сферических оболочек 178, (79, 181 — Уравнения 423, 424 — Учет изменений температуры

178, 179 — Применение при исследованиях больших прогибов 184—187 — Применение при исследованиях устойчивости сферических оболочек 178, 179, 181 — Уравнения 423, 424 — Учет изменений температуры

241 — Частоты собственны оболочек 427, 458 — Уравнения 423, 445 — Частоты собственные — Оценки для плотности

283 — Уравнения оболочек сферических в виде

419, 427, 430, собственные частоты колебаний без растяжения 417, 418 статические задачи 433, 445, сферическая оболочка 418, 428, 435, 438 тангенциальные колебания 405, 406 уравнение частот

425 — Уравнения оболочек цилиндрических

454 — Уравнения упрощенны донаниях устойчивости оболочек цилиндрических круговы

454 — Уравнения упрощенны оболочек конических 164167 — Применение при исследованиях устойчивости оболочек цилиндрических круговы

454 — Уравнения упрощенны оболочек конических 164167 — Применение при несло

454 — Уравнения упрощенны при исследованиях устойчивости оболочек сферических

Алгоритм вычисления коэффициентов разностного оператора разрешающих уравнений теории оболочек

Асимптотический анализ уравнений теории оболочек Основные типы наприжеииого состояния. Краевой эффект

Асимптотическое интегрирование разрешающего уравнения ортотропной симметрично собранной слоистой или однородной оболочки вращения. О частном решении неоднородного уравнения

Безмоментные уравнения оболочек, имеющих форму поверхностей второго порядка отрицательной кривизны

Вариационное уравнение технической теории термоползучести оболочек

Вариационные уравнения для замкнутых в вершине оболочек вращения

Вариационные уравнения для открытых и подкрепленных в вершине оболочек вращения

Вариационные уравнения равновесия оболочек и граничные условия

Вывод системы уравнений (Е) (приближения порядка (V—1) для оболочек класса ТВ

Вывод уравнений движения оболочки в процессе её развёртывания

Дифференциальное уравнение осесимметричной деформации цилиндрической оболочки

Дифференциальное уравнение устойчивости цилиндрической оболочки

Дифференциальные уравнения и граничные условия для расчета подкрепленных оболочек

Дифференциальные уравнения колебаний тонких упругих оболочек

Дифференциальные уравнения краевого эффекта прн осесимметричной деформации оболочки

Дифференциальные уравнения равновесия в линиях кривизн для оболочек в форме резных линейчатых поверхностей Монжа

Дифференциальные уравнения равновесия для общего случая деформации цилиндрической оболочки

Дифференциальные уравнения равновесия круговой цилиндрической оболочки

Дифференциальные уравнения технической теории осесимметрично нагруженных оболочек вращения

Дифференциальные уравнения флаттера динамической устойчивости оболочки пологой

Дифференциальные уравнения флаттера прямого крыла оболочки безмоментной

Дифференциальные уравнения флаттера прямого устойчивости оболочки полого

Задача об изгибе тонкой пластины методом приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям — Решение цилиндрической оболочки 387—391 Нагрузки, действующие на оболочк

ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК Итерационные процессы построения интегралов уравнений теории оболочек

Интегральные уравнения и односторонние ограничения некоторых контактных задач теории упругости, пластин н оболочек

Интегральные уравнения основных граничных задач для оболочек с разрезами

Интегральные уравнения прямого МГЭ для гибких пластин и пологих оболочек

Интегральные уравнения равновесия безмоментной теории. Применение . к оболочкам, вращения

Интегрирование разрешающих уравнений теории весьма пологих оболочек

Интегрирование разрешающих уравнений технической теории цилиндрических оболочек методом одинарных тригонометрических рядов

Интегрирование системы уравнений теории круговой цилиндрической оболочки в классе двоякопериодических функций

Интегрирование уравнений безмоментной теории сферических оболочек

Интегрирование уравнений равновесия безмоментной теории цилиндрических оболочек

Интегрирование уравнений статики пологих оболочек

Использование вариационных принципов для анализа и решения задач теории упругости и теории оболочек Различные формы вариационных уравнений теории упругости и теории оболочек

Исходные уравнения теории цилиндрических оболочек

Ковнеристов Г. Б., Басюк П. Г. Расчет напряженно-деформированного состояния рулонированной цилиндрической оболочки путем сведения задачи к системам интегральных уравнений

Колебания Виды тонких упругих оболочек 160166 — Уравнения

Комплексное преобразование уравнений линейной теории оболочек

Корни характеристического уравнения замкнутой цилиндрической оболочки большие

Краткая запись уравнений теории оболочек

Критериальные уравнения колебаний собственных оболочки

Критериальные уравнения оболочки безмоментной

Критериальные уравнения устойчивости динамической оболочек

Круговые кольца переменной жесткости — Уравнения и их решени оболочкой 361 — Нагружение моментами 363, 364 — Нагружение

ЛГНИЕ г г I У зто . г - --т Построение уравнений технической теории ползу3, Уравнения технической теории ползучести оболочек в перемещениях

Масштабные преобразования уравнений динамической устойчивости оболо теории оболочек безмоментных

Метод последовательного дифференцирования уравнений равновесия упругих оболочек

Метод решения дифференциальных уравнений безмоментиой теории оболочек вращения

Методы исследования устойчивости оболочек и определяющие уравнения Виды потери устойчивости упругих оболочек

НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В ОБОЛОЧКАХ Общие уравнения теории тонких оболочек (К- Ф- ЧерГеометрия оболочки

Напряжения Уравнения вариационные 115, II-Термоупругость оболочек

Некоторые другие варианты неклассических дифференциальных уравнений теории многослойных оболочек

Нелинейные уравнения динамики многослойной ортотропной конической оболочки

Несколько слов об интегрировании уравнений Осесимметричная деформация круговой замкнутой цилиндрической оболочки в общем случае анизотропии. Два примера расчета круговой цилиндрической оболочки в общем случае анизотропии

Несколько слов об интегрировании уравнений технпческой теории ортотропной цилиндрической оболочки

О возможности построения напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки с помощью приближенных уравнений

О расчетных уравнениях моментной технической теории торсовых оболочек в перемещениях

О тензорной форме уравнений и о выборе параметров напряженнодеформированиого состояния оболочек

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК Итерационные процессы интегрирования уравнений теории упругости

ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК Уравнения теории оболочек в координатах, отнесенных к линиям кривизны

Об использовании вариационных уравнений для приближенного решения задач теории оболочек

Об основных свойствах решений уравнений теории оболочек

Область применимости безмомеитных уравнений замкнутых цилиндрических оболочек

Область применимости безмоментной уравнений цилиндрических оболочек

Обобщенная постановка краевых задач теории геометрически пологих оболочек в усилиях. Сведение к операторным уравнениям. Физическое содержание обобщенных решений

Оболочка Уравнение совместности деформаций

Оболочка безмоментная коническая — Собственные колебания 227 — Уравнения колебани

Оболочка безмоментная круговая цилиндрическая Уравнения колебаний

Оболочка безмоментная сферическая 223 — Собственные колебания 224, 225 — Уравнения

Оболочка уравнения равновесия 425, 435 Объемные силы

Оболочки Выпучивание Уравнения

Оболочки Колебания нзгибные —• Уравнения упрощенные

Оболочки Колебания свободные — Уравнения

Оболочки Ракнопссис — Уравнения

Оболочки Уравнения движения

Оболочки Уравнения движения и их решение

Оболочки Уравнения движения — Операторы

Оболочки Уравнения дифференциальные разрешающие

Оболочки Уравнения для динамического

Оболочки Уравнения интегральные

Оболочки Уравнения—см. Теория оболочек

Оболочки Устойчивость при высоких температурах — Уравнения основные

Оболочки Эффект краевой — Уравнения

Оболочки большой вращения — Напряжения изгибные — Уравнения

Оболочки вращения Уравнения — Интегрирование

Оболочки вращения ортотропные Уравнения дифференциальны

Оболочки вращения ортотропные Уравнения равновесия

Оболочки вращения ортотропные Уравнения упругости

Оболочки вращения — Оболочки сферические тонких) — Уравнения

Оболочки грехслойные Уравнения устойчивости

Оболочки конические Оболочки Уравнения

Оболочки конические Уравнения

Оболочки конические Уравнения основные

Оболочки конические — Деформации Уравнения

Оболочки пологие Уравнения основные

Оболочки пологие — Уравнение Вла

Оболочки сферические Уравнения

Оболочки сферические Формы — Уравнения

Оболочки цилиндрические Уравнения основные

Оболочки цилиндрические круговые Уравнения основные

Общие понятия. — Дифференциальное уравнение изгиба образующей оболочки от осесимметричной нагрузки

Общие уравнения равновесия армированных оболочек

Общие уравнения равновесия тонких оболочек

Общие уравнения теории изгиба равнопрочных пластин и оболочек

Общие уравнения теории растяжения равнопрочных пластин и безмоментных оболочек

Общий интеграл полной системы безмоментиых уравнений оболочек нулевой кривизны

Общий интеграл уравнений безмоментной теории оболочек нулевой гауссовой кривизны

Общий интеграл уравнений безмоментной теории симметрично нагруженных оболочек вращения

Операторная форма записи уравнений линейной теории оболочек — О формулировке граничных условий в терминах деформационных величин

Определяющие уравнения линейной теории упругих оболочек

Осесимметричная деформация оболочек вращения. Уравнения Мейсснера

Основные линейные уравнения устойчивости цилиндрической оболочки

Основные соотношения и дифференциальные уравнения анизотропной цилиндрической оболочки

Основные уравнения для круговых оболочек

Основные уравнения и модели деформирования многослойных оболочек

Основные уравнения и соотношения теории анизотропных слоистых оболочек со слоями переменной толщины

Основные уравнения и формулы теории оболочек

Основные уравнения нелинейной теории оболочек

Основные уравнения осесимметричного деформирования оболочек вращения

Основные уравнения пологих цилиндрических оболочек

Основные уравнения различных теорий анизотропных оболочек

Основные уравнения теории оболочек

Основные уравнения технической теории анизотропных пластин и оболочек

Основные уравнения устойчивости оболочек

Основные уравнения устойчивости цилиндрической оболочки

Первое приближение для уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны в случае тонкой оболочки

Перемещения, деформации, уравнения неразрывности, напряжения в слоях, уравнения равновесия элемента оболочки, граничные условия

Петушков, А. М. Белостоцкий МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭЦВМ ПОВЕДЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПРИ КОНЕЧНЫХ СМЕЩЕНИЯХ И РАЗЛИЧНЫХ УРАВНЕНИЯХ СОСТОЯНИЯМ

Полная двумерная система дифференциальных уравнений теории оболочек

Полная система уравнений теории оболочек

Пологие оболочки. Основные уравнения пологих оболочек в усилиях, перемещениях и смешанной форме

Полубезмоментные формы потери устойчивости оболочек нулевой гауссовой кривизны Определяющие уравнения и граничные условия

Построение нелинейных и линеаризированных уравнений теории нетонких оболочек

Построение разрешающей системы уравнений для оболочек из слоев Кирхгофа — Лява

Построение разрешающей системы уравнений для оболочек из слоев Т имошенко

Построение разрешающих уравнений различных теорий расчета изотропных оболочек

Преобразование безмоментиых уравнений сферической оболочки

Преобразование безмоментных уравнений оболочки произвольного очертания

Преобразование уравнений осесимметричной деформации оболочек вращения

Приведение задачи равновесия оболочки, подчиненной втулочным связям, уравнению Вейнгартена при произвольно. заданном поперечном поле сил напряжений

Приведение уравнений термоупругостн к двумерным зависимостям теории толстостенных оболочек

Применение уравнений теории упругости к исследованию толстостенных цилиндрических оболочек

Прочность армированных осесимметричных оболочек при термосиловом внешнем воздействии Разрешающие системы уравнений изгиба осесимметричных оболочек

РАЗРЕШАЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ОБОЛОЧЕК И МЕТОДЫ ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ Оболочки вращения

Равновесие оболочек конически пластинок — Уравнения

Разрешающая система уравнений пологой оболочки

Разрешающее уравнение однородной задачи полубезмоментной теории цилиндрических оболочек

Разрешающие параметры и уравнения при изгибной деформации оболочек вращения

Разрешающие уравнения для пологих оболочек при конечных прогибах

Разрешающие уравнения и определение расчетных параметров при осесимметричной деформации оболочек вращения

Разрешающие уравнения и расчетные формулы для ортотропной сферической оболочки в географической системе координат

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории анизотропных цилиндрических оболочек, составленных из произвольного числа однородных слоев

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории пологих анизотропных оболочек, составленных из произвольного числа однородных слоев

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории симметрично-нагруженных ортотропных оболочек вращения, составленных из произвольного числа слоев

Разрешающие уравнения термостатики оболочек

Расчет оболочек на произвольную нагрузку. Дифференциальные уравнения равновесия

Расчетные уравнения для оболочек в линиях кривизны

Расчетные уравнения для оболочек в произвольной криволинейной системе координат

Расчетные уравнения для торсовых оболочек в криволинейной неортогональной системе координат

Расчетные уравнения для торсовых оболочек в линиях кривизны

Расчетные уравнения моментной теории оболочек произвольной формы

Расчетные уравнения моментной теории торсовых оболочек

Расчленение уравнений равновесия теории оболочек

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотического метода 401—466 Уравнения 543: — Формы Уравнения 461 -- Частоты Точки сгущения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотического метода 401—466 Уравнения 543: — Формы Уравнения 461 -- Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные и их уравнения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотнческого метода 461—466 Уравнения 543 — Формы Уравнения 461 — Частоты Точки сгущения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотнческого метода 461—466 Уравнения 543 — Формы Уравнения 461 — Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные а их уравнения

Свободные колебания оболочек Уравнения основные

Свободные колебания оболочек пластинок — Расчет — Применение асимптотического метода 406—416 — Уравнени

Свойства разрешающих уравнений теория пологих оболочек

Система уравнений (Ео) для призматических оболочек (приближения порядка

Случай пологой оболочки (ПО). 2.3.2.2. Кинематически однородные модели (ПО) Уравнения статической устойчивости

Собственные частоты оболочек — Уравнения 160166 — Частоты и формы

Статические и геометрические безмоментные уравнения оболочек вращения

Структура уравнений теории оболочек и методы их решеМоментная теория оболочек вращения

ТЕНЗОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГИХ МНОГОСЛОЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК

Тензорные уравнения теории оболочек

Теория весьма пологих оболочек. Основные уравнения устойчивости оболочек

Теория оболочек безмомачтппя 64Н пологих — Уравнении Власов

Теория оболочек безмомачтппя 64Н— — вращения — Метод начальных параметров 668. 000, 673: — Уравнения — Решение 660—662 Уравнения неразрывности срединной поверхности 656, 662: Уравнение Новожилова

Теория оболочек безмоментная параметров 668, 669, 673 — Уравнения — Решение 660—662 Уравнения неразрывности срединной поверхности 656. 662 Уравнение Новожилова

Теория оболочек вращения анизотропных многослойных нагруженви симметричном 167175 — Уравнения — Интегрирование асимптотическое 174178 — Уравнения дифференциальные 169, 170, 173, 174 У равнения равновесия 167 Уравнения упругости

Теория оболочек пологих — Уравнения Власов

Теория оболочек трехслойных 248253 — Уравнения устойчивости

Теория оболочек трехслойных 248253 — Уравнения устойчивости многослойных

Теория оболочек трехслойных 248253 — Уравнения устойчивости многослойных круговых

Теория оболочек трехслойных 248253 — Уравнения устойчивости многослойных круговых 196202 — Уравнения — Метод интегрирования

Теория оболочек трехслойных 248253 — Уравнения устойчивости однослойных безмомеитыая

Теория оболочек трехслойных Уравнения цилиндрических ортотропных

Теория первого приближения для тонких оболочек Определяющие уравнения

У уравнение движения Цилиндрической оболочки, заполненной холодной жидкостью при действии равномерного осевого сжатия

У уравнение движения оболочечных конструкций упрощенный вариант (пологие оболочки)

У уравнение движения оболочечных конструкций условия совместности деформаций оболочек и шпангоутов

У уравнение движения оболочечных конструкций устойчивость вафельной цилиндрической оболочки, нагруженной осевой

У уравнение движения оболочечных сферической оболочки, подкрепленной шпангоутами

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЛОЧЕК ЗА ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ Уравнения

Упрощение уравнений теории оболочек

Упрощенный вариант уравнений устойчивости (пологие оболочки)

Упрощенный вариант уравнения равновесия. Пологие оболочки

Уравнение Матье конический оболочки

Уравнение Матье оболочки

Уравнение Матье технической теории цилиндрической оболочки

Уравнение амплитуды колебани оболочки

Уравнение больших перемещений пологих несимметричных оболочек

Уравнение вариационное равновесия оболочки

Уравнение осесимметричного деформирования оболочек вращения

Уравнение осесимметричных колебаний цилиндрической оболочки

Уравнение первого пологих оболочек

Уравнение первого приближения обобщенного краевого эффекта в оболочке

Уравнение равновесия безмоментной оболочки

Уравнение разрешающее круговой цилиндрической оболочки

Уравнение разрешающее круговой цилиндрической оболочки замкнутого

Уравнение устойчивости сферической оболочки

Уравнение характеристическое цилиндрической оболочки

Уравнении термостатики ребристых оболочек

Уравнения безмоментиой теории оболочек вращения

Уравнения безмоментной теории и теории чистого изгибания оболочек

Уравнения безмоментной теории оболочек вращении

Уравнения в оболочках вращения при упругопластической деформации — Пример расчета с помощью электронной

Уравнения в оболочках конических 250 Пример расчета

Уравнения в оболочках круговых коническихРасчетные формулы

Уравнения в оболочках круговых цилиндрических— Расчетные формулы

Уравнения в оболочках составных — Расчетные

Уравнения в оболочках сферических ¦— Расчетные формулы

Уравнения в оболочках тонкостенных

Уравнения в оболочках торовых — Расчетные

Уравнения в оболочках эллипсоидальных Расчетные формулы

Уравнения движения весьма пологих оболочек

Уравнения движения замкнутых круговых цилиндрических оболочек

Уравнения движения элемента оболочки

Уравнения динамики многослойных оболочек

Уравнения динамики оболочек

Уравнения динамики оболочки в лагранжевых координатах

Уравнения для оболочек вращения в общем случае

Уравнения колебаний круговой цилиндрической оболочки

Уравнения краевого эффекта в теории оболочек

Уравнения мембранной (безмоментной) теории оболочек

Уравнения местной потери устойчивости сферических оболочек в разностной форме. Устойчивость сферических сегментов

Уравнения момент ной теории оболочек

Уравнения моментиой теории оболочек геометрические

Уравнения моментиой теории оболочек геометрические закона Гука

Уравнения моментиой теории оболочек геометрические расчетные

Уравнения моментиой теории оболочек геометрические элемента оболочки

Уравнения моментиой теории оболочек физические

Уравнения моментной теории оболочек

Уравнения моментной теории оболочек вращения

Уравнения несвязанной термоупругости изотропных оболочек

Уравнения оболочек по теории малых упруго-пластических деформаций. Теория течения

Уравнения общей теории оболочек в произвольной ортогональной системе координат

Уравнения осесимметричной деформации оболочки

Уравнения пологих оболочек Власова

Уравнения прикладной теории композитных оболочек

Уравнения равновесия в начальном приближении. Двухмерные функции, определяющие напряженно-деформированное состояние тонкой оболочки

Уравнения равновесия для для оболочек

Уравнения равновесия и определяющие соотношемм нелинейной механики оболочек

Уравнения равновесия и устойчивости непологих оболочек при малых и конечных перемещениях

Уравнения равновесия многослойной оболочки. Краевые условия

Уравнения равновесия оболочки в усилиях и моментах

Уравнения равновесия оболочки при осесимметричной нагрузке. Уравнение Лапласа

Уравнения равновесия пологой оболочки

Уравнения равновесия при осесимметричной деформации оболочек вращения

Уравнения равновесия слоистой оболочки и граничные условия

Уравнения равновесия теории оболочек

Уравнения равновесия упругой оболочки класса TS в векторной форме

Уравнения разрешающие безмоментных оболочек

Уравнения разрешающие круговых оболочек

Уравнения разрешающие круговых оболочек вращения

Уравнения разрешающие круговых пологих оболочек

Уравнения разрешающие круговых сферических оболочек

Уравнения разрешающие многослойной оболочки

Уравнения разрешающие оболочек вращения

Уравнения разрешающие ортотропных оболочек

Уравнения разрешающие пологих оболочек

Уравнения разрешающие слоистых весьма пологих оболочек

Уравнения статики многослойной цилиндрической оболочки

Уравнения статики оболочек вращения

Уравнения теории круговых цилиндрических оболочек

Уравнения теории многослойных оболочек в системе координат, связанной с линиями кривизн поверхности

Уравнения теории тонких упругих оболочек Элементы теории поверхностей

Уравнения теплопроводности для оболочек

Уравнения теплопроводности н движения тонких оболочек постоянной толщины

Уравнения технической теории оболочек

Уравнения технической теории ортотропной цилиндрической оболочки

Уравнения технической теории ортотропной цилиндрической оболочки в перемещениях

Уравнения технической теории ортотропных слоистых цилиндрических оболочек

Уравнения технической теории ползучести и устойчивости гибких оболочек

Уравнения устойчивости замкнутой цилиндрической оболочки

Уравнения устойчивости оболочек

Уравнения устойчивости пологих конических и цилиндрических оболочек

Уравнения устойчивости слоистых оболочек

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

Устойчивость оболочек вращения в моментной постановке Определяющие уравнения. Интегралы краевого эффекта

Устойчивость оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны Исходные уравнения и их интегралы

Устойчивость оболочек вращения при односторонних кинематических связях Уравнения устойчивости оболочек вращения при одностороннем контакте

Устойчивость трехслойных оболочек с заполнителем в виде Дифференциальные уравнения равновесия и граничные условия для трехслойных сотовых оболочек

Уточненные уравнения теории нетонких оболочек переменной толщины. Метод И. Н. Векуа

Физические уравнения круговой цилиндрической оболочки

Физические уравнения кэуговои цилиндрической оболочки 5 5. Осесимметричное нагружение ззмкнутс 1 круговой цллнндоическои оболочки

Физические уравнения теории оболочек

Флаттер крыльев оболочек — Скорости критические минимальные 498 Уравнения исходные

Флаттер крыльев тонких кагибнокрутнльный оболочек — Скорости критические минимальные 498 Уравнения исходные

Фундаментальное решение комплексного разрешающего уравнения теории пологих оболочек

Характеристические свойства системы уравнений уиругого деформирования оболочек обобщенной додели Тимошенко



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте