Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нагрузка собственная

Контактные упругие перемещения не подчиняются линейной зависимости от нагрузки. Собственные упругие перемещения в связи с изменением условий контакта и со свойствами материала также могут не следовать линейной зависимости. В связи с этим при испытаниях определяют упругие перемещения при ступенчато нарастающих и убывающих нагрузках и строят соответствующие графики. При первом нагружении происходят выборка зазоров  [c.479]


Вычисление коэффициента запаса в рассматриваемой задаче имеет по сравнению с предыдущей задачей некоторые особенности. В задаче 10-10 возрастание поперечной нагрузки неизбежно сопровождается ростом осевой нагрузки, так как последняя является по существу реактивной силой, зависящей от поперечной нагрузки. Здесь специально оговорено (см. условия задачи), что отношение сил Р и 5 является постоянным. Кроме того, здесь есть дополнительная поперечная нагрузка (собственный вес), которая, конечно, неизменна, и, следовательно, при составлении выражения для определения коэффициента запаса величины М% и на п умножать не следует- Учитывая сказанное, коэффициент запаса найдем из выражения  [c.270]

При действии на брус внешней распределенной осевой (т. е. направленной вдоль оси бруса) нагрузки продольные силы на участке, на котором такая нагрузка приложена, изменяются непрерывно. Для примера на рис. 2.2, б показана эпюра продольных сил для бруса, изображенного на рис. 2.2, а. На этот брус кроме двух сосредоточенных сил Р = = 100 Н действует распределенная нагрузка (собственный вес бруса) интенсивностью = 50 Н/м. Эпюра N (рис. 2.2, 5) построена на основе уравнений продольных сил, составленных для сечений, отстоящих от верхнего конца бруса на расстоянии х  [c.25]

Пример 4.2. Подобрать сечение стержня фермы, состоящего из двух равнобоких уголков. Определить число заклепок для прикрепления стержня к фасонному листу в узле фермы (рис. 4.8). Определить толщину и ширину фасонного листа. Материал стержня и заклепок Ст. 3. Растягивающее усилие в стержне состоит из двух частей усилия от постоянной нагрузки (собственного веса конструкции) Ni = ЮГ и усилия от временной нагрузки = 38.5 Т.  [c.96]

Рис. 2.55. Действительное распределе-[1И0 нагрузки собственного веса ниги. Рис. 2.55. Действительное распределе-[1И0 <a href="/info/419984">нагрузки собственного веса</a> ниги.
Если учесть еще собственный вес дисков, то общий коэффициент потери ф возрастает на величину потерь на трение в цапфах от нагрузки собственным весом. Обозначая вес дисков через 0 и 0 , получим добавочную потерю  [c.397]

При повороте экскаватора с жесткой стрелой горизонтальные инерционные нагрузки, возникающие при разгоне и торможении поворотного движения, и нагрузки при колебаниях груза воспринимались нижними поясами стрелы. Элементы горизонтальной решетки воспринимали небольшие нагрузки собственного веса стрелы. Элементы решеток вертикальной плоскости при повороте также не работали. Усилия в верхнем поясе и подъемном канате при колебаниях груза иногда получались выше статических на 30% и более.  [c.155]


Станина выполняется чугунной литой коробчатого сечения, закрытого типа, с длиной, несколько превышающей двойную длину стола, и с маслоотстойниками-кожухами на концах. Направляющие для стола выполняются в различных вариантах плоских и желобчатых форм наиболее часто встречаются две V-образные желобчатые направляющие. В мест е расположения шестерён привода и крепления боковых стоек станина имеет утолщение стенки и рёбра для повышения жёсткости. Станина рассчитывается на прогиб от усилия резания, которое передаётся на неё через обрабатываемое изделие и стол, а также от нагрузки собственным весом, весом изделия и стола. При большом количестве опор на регулируемых башмаках-клиньях станина при расчёте рассматривается как балка, закреплённая на нескольких опорах.  [c.463]

Для предотвращения разгона турбину снабжают системами регулирования и защиты. При наиболее опасном режиме полного сброса нагрузки с отключением генератора от сети система регулирования турбины переводит ее в режим холостого хода или нагрузки собственных нужд. При этом заброс частоты вращения не должен превышать частоты настройки автомата безопасности, составляющей 111—112 % номинальной. При превышении ротором этой частоты вращения срабатывает система защиты, прекращающая в течение 0,4—0,5 с подачу пара в цилиндры турбины из паропроводов свежего пара и промежуточного перегрева, из сепаратора пароперегревателя (для турбин АЭС), из коллекторов отборов (для теплофикационных турбин), а также из регенеративных подогревателей.  [c.424]

На Княжегубской ГЭС были поставлены соответствующие испытания. К групповому регулятору подключались один или несколько агрегатов, работавшие изолированно от энергосистемы на нагрузку собственных нужд.  [c.165]

Распределенными нагрузками называются силы, приложенные непрерывно на протяжении некоторой длины или площади конструкции. Слой песка одинаковой толщины, насыпанный на тротуар моста, представляет собой нагрузку, равномерно распределенную по некоторой площади при неодинаковой толщине слоя мы получим неравномерно распределенную сплошную нагрузку. Собственный вес балки какого-либо перекрытия представляет собой нагрузку, распределенную по длине элемента.  [c.17]

Тепловые нагрузки собственных нужд котельной  [c.8]

Полный сброс электрической нагрузки энергоблока происходит из-за отключения генератора от электрической сети. При этом электрическая нагрузка уменьшается до значения нагрузки собственных нужд энергоблока, питаемых от генератора через трансфор-  [c.270]

Полный сброс нагрузки электростанции даже при сохранении нагрузки собственных нужд Снижение электрической нагрузки на 50 % против диспетчерского задания продолжительностью более 1 ч  [c.271]

В случае полного сброса электрической нагрузки на энергоблоке с барабанными котлами при погашенной топке энергоблок может удерживать нагрузку собственных нужд в течение 10—20 мин за счет использования аккумулирующей способности паровых котлов  [c.271]

Система должна обеспечивать полную компенсацию температурных расширений теплоносителя в следующих режимах плавного изменения мощности от нагрузки собственных нужд (10 %) до 100 % и обратно, сброса нагрузки турбинами со 100 % до нагрузки собственных нужд, обесточивания всех ГЦН с одновременным быстрым остановом реактора.  [c.154]

Режим нагрузки собственных нужд реализуется при расходе пара, обеспечивающем мощность, достаточную для электроснабжения всего оборудования энергоблока и общестанционного оборудования, необходимого для работы энергоблока электрическая энергия в сеть при этом режиме не отпускается. Расход пара при нагрузке собственных нужд несколько больше, чем при холостом ходе, однако опасности практически такие же, как и при холостом ходе.  [c.308]

Дополнительными требованиями к маневренности являются возможность сброса до нагрузки собственных нужд и длительная работа в таком режиме. Необходимо подчеркнуть, что возможность выполнения всех указанных требований к маневренности закладывается конструкторами и технологами при проектировании и изготовлении оборудования энергоблока, а также при тщательной разработке инструкций по пуску и другим переходным режимам. Реальное их выполнение определяется эксплуатационным персоналом. Еще раз подчеркнем, что основным последствием нарушений пусковых инструкций является либо повышенный расход топлива (при удлиненных по сравнению с инструкцией временах переходных процессов), либо ускоренное накопление повреждений и преждевременный выход оборудования из строя. При этом особенность накопления повреждений состоит в том, что отказы и аварии из-за них происходят не сразу, а спустя 5, 10, 15 лет эксплуатации. Поэтому тщательное выдерживание гра-  [c.419]


Замечание. В частном случае, когда срединная поверхность купола представляет собой часть эллипсоида, а его края лежат в экваториальных плоскостях, оба возможные изгибания купола становятся тривиальными. Это будут смещения в направлении оси / и вращения вокруг оси 2, показанные на рис. 42. В монографии [31 ] дается пример расчета купола, изображенного на рис. 42. Этот расчет оказался возможным потому, что нагрузка (собственный вес) не совершает работы на упомянутых перемещениях.  [c.257]

Определение работы, поглощенной образцом при ударном испытании, производится планиметрированием осциллограмм нагрузка—прогиб, непосредственные измерения по шкале копра часто дают близкие результаты (рис. 17.8) [17.7]. Однако это еще не доказывает, что нагрузка измерена достаточно точно. При хрупком разрушении, продолжающемся единицы и десятки микросекунд, возможны большие неточности в измерении нагрузки. Для точного измерения нагрузки собственная частота свободных упругих колебаний (ее период) должна быть по крайней мере на порядок величины меньше, чем продолжительность процесса разрушения образца (рис. 17.9) [17.81.  [c.280]

Из сказанного вытекает, что неоднозначность возмущения равновесной конфигурации может появиться лишь на пределе устойчивости. При этом отвечающая (6,95) однородная краевая задача имеет нетривиальные собственные решения лишь при определенных (собственных) значениях входящих в нее параметров внешних нагрузок — при критических нагрузках. Собственные решения задачи (6.95) уместно называть собственными возмуш е-ниями конфигурации тела. Появление собственных возмущений означает пересечение в рассматриваемой точке (конфигурации) различных решений, т. е. бифуркацию решений.  [c.281]

В той же работе 1744 г. Эйлер исследовал изгиб стержней переменного сечения и, в частности, изгиб консоли, жесткость которой в каждом сечении пропорциональна расстоянию сечения от ее свободного конца. Он рассмотрел изгиб стержней, имеющих некоторую начальную кривизну, а также изгиб консольных балок под действием распределенной нагрузки (собственный вес, гидростатическое давление). В последнем случае для изогнутой оси балки Эйлер пришел к дифференциальному уравнению четвертого порядка, которое проинтегрировал для случая гидростатического давления и получил уравнение изогнутой оси в алгебраической форме.  [c.167]

Постоянная нагрузка (собственный вес конструкции) может быть пвдсчи-тана наиболее точно, поэтому коэффициент перегрузки принимается небольшим  [c.576]

Рис. 2.56. Упрощенный закон рас гтределения нагрузки собственного веса R пологих нитях. Рис. 2.56. Упрощенный закон рас гтределения <a href="/info/419984">нагрузки собственного веса</a> R пологих нитях.
Приведем некоторые известные нам примеры необратимого формоизменения при теплосменах. Впервые с этим явлением нам пришлось встретиться при изучении причин деформации кессонов шахтных плавильных печей. Кессон представляет собой сварную металлоконструкцию из малоуглеродистой стали в виде закрытой коробки длиной около 4 м, шириной 60 см и высотой 15—25 см. В условиях эксплуатации его внутренний объем заполнен проточной водой, за счет чего осуществляется охлаждение. Поставленные вертикально в ряд кессоны образуют пространство (в виде параллелепипеда), внутри которого идет плавка руды. Действующие внешние нагрузки (собственный вес, давление руды) по отношению к параметрам поперечного сечения кессона совершенно незначительны. Несмотря на это, в эксплуатации наблюдалась весьма значительная деформация, нарастающая во времени. Общий прогиб кеосопа достигал иногда полуметра (рис. 114), при этом отмечалось сильное коробление передней обращенной в печь стенки (рис. 115). Интенсивная деформация приводила к образованию р азрывов как по передней, так и по задней стенке кессона.  [c.212]

В табл. 15 представлены характеристики зарубежных датчиков силы с пьезоэлектрическими преобразователями. В этой области силоизмерения наиболее известна фирма Kistler (США). Она изготовляет широкую номенклатуру датчиков с кольцеобразными упругочувствительными элементами на номинальные нагрузки от нескольких кН до 1000 кН. Часть из них выпускается с предварительным поджатием (обычно до O.Sf BQ,,), что позволяет измерять знакопеременные нагрузки. Собственные частоты датчиков (без присоединенной массы исследуемого объекта) находятся в пределах  [c.383]

Сразу же после установления стабильного числа оборотов следует синхронизатором довести число оборотов турбины до нормального. В ряде случаев, когда ВВ блока отключается из-за неполадок на внешних присоединениях, на генераторе остается нагрузка собственных нужд блока, питаемых через собственный отпаеч-ный трансформатор.  [c.176]

Прицепы общего назначения подразделяются прицеп, буксируемый автомобилем-тягачом и несущий нагрузку собственный вес и вес перевозимого груза на собственных колесах. Такие прицёпы могут быть одноосными, двухосными многоосными (трейлеры), предназначаемые для перевозки особо тяжелых грузов (рис. 215, а и б)  [c.327]

Рис. 10.5. Зависимость суммарной электрической нагрузки собственных нужд котла ТГМП-314 при работе на газе от расхода питательной воды Рис. 10.5. Зависимость суммарной <a href="/info/94380">электрической нагрузки</a> <a href="/info/113963">собственных нужд</a> котла ТГМП-314 при работе на газе от расхода питательной воды

Если система регулирования турбины удержала частоту вращения, то после прикрытия регулирующих клапанов расход пара на турбину падает до расхода нагрузки собственных нужд, что приводит к повышению давления пара в главных паропроводах. Повышение давления пара дает импульс на включение пускосбросного устройства (ПСБУ), в результате чего пар дросселируется и сбрасывается в пароприемное устройство конденсатора турбины. ПСБУ рассчитано на пропуск 30% номинального расхода пара. При таком сбросе пара в кокденсатор турбины повышение его давления в главных паро-  [c.271]

При сбросе нагрузки на энергоблоках с прямоточными котлами последние автоматически переводятся в расюпочный режим. Энергоблок сверхкритического давления при наличии системы автоматического перевода котла после сброса нагрузки на давление 16 МПа может удерживать нагрузку собственных нужд.  [c.271]

Малорасходные режимы — это режимы с малым расходом пара через турбину, ее отдельные цилиндры или отсеки. К ним относятся беспаровой режим, холостой ход, режим нагрузки собственных нужд, моторный режим. При определенном соотношении параметров в малорасходный режим может попасть промежуточный отсек теплофикационной турбины. При работе по тепловому графику в малорасходном режиме работает ЦНД.  [c.307]

Прн исследовании (особенно многоточечном) машин и опорных конструкций непосредственно на их штатных или стендовых фундаментах применяют переносные вибровозбудптелп (рис. 3). Для вертикального возбуждения крепят подвижную систему ЭДВ с измерительным узлом непосредственно к объекту, корпус возбудителя подвешен на собственной мембране (рис. 3, а). При этом пе требуется внешней опоры, что чрезвычайно удобно. Однако жесткая мембрана, необходимая для удержания возбудителя, ограничивает снизу частотный диапазон измерений. Кроме того, большинство ЭДВ (особенно мощные) не рассчитаны на нагрузку собственным весом.  [c.317]

Первые фундаментальные результаты были получены Лоренцем [7.39] (1908—1911), С. П. Тимошенко [7.12] (1910—1914), Саутуэллом [8.29] (1913—1915) в линейной постановке на основе статического критерия Л. Эйлера [4.14] (1744). Согласно этому критерию критическая нагрузка системы определяется как наименьшая нагрузка, при которой наряду с исходной формой равновесия оказывается статически возможной смежная бесконечно близкая к ней форма равновесия. С математической точки зрения в этом методе задача определения критического состояния системы заключается в нахождении собственных чисел и соответствующих им векторов линейных дифференциальных уравнений. Собственные числа определяют критические нагрузки, собственные векторы — формы потери устойчивости. Зачастую бывает достаточно определить только первое собственное число и соответствующий ему вектор. Найденная таким образом нагрузка определяет момент разветвления форм равновесия и называется верхней критической нагрузкой.  [c.8]

Таким образом, для линейного тела справедлив статический критерий устойчивости равновесных конфигураций граница нагрузок, разделяющая устойчивые и неустойчивые равновесные конфигурации, соответствует наименьшей нагрузке собственного состояния Xeig.  [c.140]

Нагрузка собственного состояния eig-, отвечающая за смену устойчивых и неустойчивых равновесных конфигураций для нелинейных тел из упругопластических материалов, называется приведенно-модулъной нагрузкой или нагрузкой Энгессера — Кармана. Принимая критерий равноактивной бифуркации, неравенство в условии теоремы 5 можно заменить более простым Ас < Аегр.  [c.145]

При упругопластическом деформировании бифуркационные нагрузки, соответствующие неединственному решению уравнений (6.2) при выполнении равенства (7.4), могут предшествовать нагрузкам собственного состояния, которые характеризуются нетривиальными решениями системы (7.3). Нагрузки собственного состояния тела отвечают границе устойчивых и неустойчи-  [c.212]

В качестве примера на применение формул предыдущего параграфа сравним сточки зрения безмомент-ной теории несколько различных форм куполов, принимая за расчетную нагрузку собственный вес оболочки. Компоненты этой нагрузки для купола произвольной формы будут равны (рис. 2.5)  [c.101]

Описываемая схема не только упрощает пуск блока, исключает большое количество дорогостоящего оборудования (регулирующей и запорной арматуры, предохранительных клапанов), но и создает возможность обеспечения ряда нестационарных режимов работы блока. Так, в случае сброса номинальной электрической нагрузки до нагрузки собственных нужд или холостого хода турбины открытием БРУ-К можно байпасировать турбину, сбрасывая в конденсаторы до 3600 т/ч пара. Даже меньшего расхода пара в конденсатор (3200 т/ч) достаточно, чтобы перевести и удержать реактор на любом уровне нагрузки до 50% с последующим нагружением турбины. Но для удержания блока в работе выполнение одного этого условия недостаточно. Дело в том, что поступление в деаэратор большего расхода холодного конденсата после сброса пара в конденсаторы вызовет в них резкое падение давления, что может привести к срыву работы питательных насосов или остановке реактора иод воздействием защитных устройств. В приведенной схеме это предотвращается увеличением расхода греющего пара до 600 т/ч через БРУ-РТД. (Первые варианты схем моноблока не обеспечивали этого, так как максимальный расход пара на деаэраторы в них не превышал 200 т/ч).  [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузка собственная : [c.369]    [c.512]    [c.23]    [c.537]    [c.365]    [c.141]    [c.145]    [c.384]    [c.207]    [c.228]   
Теория колебаний (2004) -- [ c.252 ]



ПОИСК



Другие приложения рядов Фурье. Нагрузка от собственного веса

Изгиб балки параболической нагрузкой собственным весом

Испытания котлоагрегатов при аварийных разгружениях энергоблоков до нагрузки собственных нужд или холостого хода

Нагрузка от собственного веса

Проверка режимов аварийных разгружений энергоблоков до нагрузки собственных нужд или холостого хода

Режим нагрузки собственных нужд

Тепловые нагрузки собственных нужд котельной



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте