Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ламе Г. (Lam

Примечание. Как известно, оси эллипса взаимно перпендикулярны точка пересечения осей делит их попо-Рцс. J3 лам и эллипс симметричен относительно  [c.24]

Труба нагружена внутренним и внешним давлением (задача Ламе)  [c.21]

Если выполнить логическую СУ но этим форм) лам, то понадобится 25 логических элементов (8 ЛЭ для fi и 17 ЛЭ для fa).  [c.188]

Модели для анализа напряжений и упругих деформаций твердых тел формируют с помощью основного уравнения теории упругости — уравнения Ламе. Это уравнение получается из условия равновесия сил, действующих на элемент твердого тела в направлении оси Xii  [c.157]


Проверочный расчет на конта чих поверхностей проводится, когда окон параметры передачи (пли для изготовлю сравнения действительного напряжения с лам  [c.15]

Штриховые линии - решение Ламе)  [c.462]

Подставляя значения постоянных в выражения (16.6), (16.7) и (16.8), получим формулы для определения радиального перемещения и напряжений (формулы Ламе)  [c.446]

В настоящее время на всех опытных реакторных установках используется керамическое ядерное горючее в виде сферических микротопливных частиц с многослойным защитным покрытием с максимальной температурой 1300° С, диспергированных в графитовой матрице топливного слоя твэла. Применяются три формы твэлов шаровая (реакторы AVR, THTR-300), стержневая (реакторы Драгой , Пич-Боттом ) и призматическая (реактор HTGR-330), а также два способа перегрузки твэлов непрерывный и периодический. В реакторах с шаровыми твэ-лами используется непрерывная замена выгоревших твэлов свежими без снижения мощности в реакторах с цилиндрическими стержневыми и шестигранными призматическими твэ-лами — периодическая замена выгоревшего топлива на остановленном реакторе.  [c.4]

Эффективным способом увеличения коэффициента теплоотдачи является лскусствениая турбулизация вязкого подслоя на поверхности твэла. В случае шаровых твэлов эта турбулизация происходит за счет возникающих при течении газа вихрей. Характерная особенность газового потока при движении его через шаровые твэлы — раннее наступление турбулентного режима течения. Из-за интенсивного вихреобразования лами-ларный режим течения нарушается при достижении чисел JRe=10-f-15. Предложены две схемы процесса течения охладителя в шаровых элементах.  [c.39]

Для каждого из вариантов активной зоны с шаровыми твэ-лами при увеличении объемной плотности теплового вотока из-за условия сохранения неизменными температур топлива уменьшаются размеры твэлов и увеличивается относительная потеря давления в активной зоне, т. е. затраты энергии на прокачку. Размеры гетерогенных твэлов существенно меньше размеров гомогенных из-за появления дополнительного термиче-ского сопротивления графитовой оболочки особенно сильно эта разница ощущается в бесканальных активных зонах, когда весь замедлитель — графит сосредоточен в самих твэлах. Относительная потеря давления в случае использования гомогенных твэлов получается во всех вариантах меньше, чем при исполь-  [c.103]

Стержень прямоугольного сечения 5 X 20 мм, аацемяеншй левым кон-" ТУ сосредоточенны си-—— а" лами. Определить вели>в(ну силы F.  [c.17]


Преобразование координат по форму-лам (3.23) молено представить в матрич- Ч ном виде  [c.105]

Му((ла допускает радиальное смещение Д валов в П1х делах азора а - 1,0...1,5 мм мс.к11у кулачком и полумус ной, осевое смещение у в пределах зазора С- 4...3 мм между полуму( лами. Допустимое угловое смещение ф сост шляет 1 30.  [c.315]

Таким образом, задача сводится к описанию дес юрмации зернистой среды под дeil твиeм внешних сил. Для этого были использованы известные уравнения, описывающие деформации грунтов (уравнение Ламе для упругой среды, подчиняющейся линейному закону Гука) и линейный закон фильтрации Дарси. Полученная замкнутая система уравнений позволяет после некоторых упрощений с помощью ЭВМ определить профили скорости на входе и на выходе из слоя.  [c.278]

В толстостенном сосуде, подвергающемся действию внутреннего давления, напряжение по Ламе максимально на внутренней поверхности стенки и падает к наружной (рис. 272, а). С целью упрочнения деталь изготовляют из двух труб внутреннюю запрессовывают, в наружную трубу с большим натягом. В наружной трубе возникают напряжения растяжения, а во внутренней — напряжения сжатия (рис. 272, в). В ретуль-тате сложения предварительно возбужденных напряжений с рабочими (рис, 272, в) пик растягивающих напряжений У внутренней стенки уменьшается (рис. 272, г), напряжения по сечению выравниваются, й прочность системы возрастает.  [c.397]

Решение Ламе (соединение бесконечной длины) предполагает равномерное распределение давления по длине соединения и Дает средние значения к. В соединениях конечной длины, как показывает точный расчет (Парсонс), на кромках возникают скачки давления, пропорциональные жесткости втулки и величине к. Максимальное давление на кромках превышает номинальное давление кв 2 — 3,5 раза (рис. 319). Скачки можно практически устранить и сделать давление пpиблизиieльнO постоянным с помощью разгружающих фасок на втулке, утонения втулки к краям и бомбинирования вала (см. рис. 212).  [c.461]

Воаникающий в соединении при затяжке диаметральный натяг, мкм, зависит от радиальной жесткости вала и ступицы и равен по формуле Ламе  [c.301]

В тяжелонатруженных опорах ва.лам, независимо От твердости подшипникового материала, целесообразно придавать повышенную твердость посредством закалки с нагревом ТВЧ НКС 55 — 58), цементирования, сульфоцианировашш НКС 58-60), диффузионного хромирования НУ 800 — 1000), азотирования НУ 100—1200). Наряду с повышением износостойкости эти способы увеличивают выносливость и снижают концентрацию напряжений на участках переходов и расположения смазотаых отверстий.  [c.388]

Резьбу в чертежах изображают и обозначают в соответствии с ирави лами, которые устанавливает ГОСТ 2.311-68.  [c.89]

К первой группе относятся газовые пузырьки сферической формы, т. е. пузырьки, для которых отношение минимального диаметра к максп.мальному не превыпкшт 0.1. Форма пузырька может быть сферической в то.м случае, если силы поверхностного натяжения велики по сравнению с си.лами инерции, т. е. при малых значениях критерия Вебера о  [c.16]

Общие требования к м а т с р и а-лам приводных ремней. 1>. м(миз должен иметь а) достаточную прочность при переменных напряжениях и износостойкость б) достаточный коэффиплент трения со шкивами во избежание больших сил начального натяжения в) невысокую изгибную жесткость во избежаиие боль-  [c.279]

В обычном исполнении кулачковые предохранительные муфты аналогичны сцепным кулачковым, только подвижная полу-муфта поджимается к неподвижной пру жипой, а рабочие поверхности кулачков выполняют с болишими у[лами наклоия к оси, а = 30,.,45 , преимущественно а = 45° (см. рис, 1М,25),  [c.454]

Поле течения состояло из 20 х 54 ячеек, Численные расчеты показали, что применение разностной схемы первого порядка точности приводит к сильному росту в горле сопла (при /f =0,1 достигало 6if). Разностная схема второго порядка точности, основанная на линейной экстраполяции плотностей по фор <у-лам (8), снижает до 3 при = 0,1. Для уменьшения погрешно-  [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Ламе Г. (Lam : [c.195]    [c.393]    [c.113]    [c.328]    [c.358]    [c.207]    [c.17]    [c.160]    [c.160]    [c.71]    [c.196]    [c.41]    [c.158]    [c.158]    [c.396]    [c.47]    [c.286]    [c.116]    [c.235]    [c.236]    [c.334]    [c.129]    [c.237]    [c.271]    [c.413]    [c.109]    [c.8]   
Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.389 , c.438 , c.439 , c.441 , c.442 , c.449 , c.503 , c.514 , c.623 , c.676 , c.708 , c.745 ]

Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 3 (1981) -- [ c.460 ]



ПОИСК



Boussinesq) Ламе для полой сферы ( Lame

Величины Параметры Ламе

Габриэль Ламе и Ю. П. Клапейрон

Деформации и напряжения, возникающие в круглой трубе из упругого материала под действием внутреннего и внешнего давлений (задача Ламе)

Задача Ламе

Задача Ламе для полой сферы

Задача Ламе для упругой прямоугольной призмы

Задача Ламе о равномерном сжатии круглой трубы

Задача Ламе определимая

Задача Постоянные Ламе

Задача Уравнения Ламе

Задача плоская Ламе о трубе Обобщения

Задача плоская Ламе о трубе Решение Папковича—Нейбер

Задача плоская Ламе о трубе Уравнения в координатах сферических

Задача плоская Ламе о трубе Уравнения в координатах цилиндрических

Задача плоская Ламе о трубе толстостенной

Задача плоская Ламе о трубе толстостенной единственности

Задача плоская Ламе о трубе толстостенной энергии

Константа упругая Ламе

Константы Ламе

Контроль качества лама

Контроль качества лама визуальный

Конус касательных напряжений Ламе

Координаты криволинейные ортогональные—, 62 —тождества Ламе, 64 компоненты деформации в криволинейных

Координаты криволинейные ортогональные—, 62 —тождества Ламе, 64 компоненты деформации в криволинейных координатах, 65, 69 объемнее расширение и вращение в криволинейных

Коэффициенты Ламе а адиабатических условиях

Коэффициенты Ламе изотермических условиях

Кривая Ламе

Ламе (G.Lame) внутренняя

Ламе (G.Lame) возможные

Ламе (G.Lame) идеальная

Ламе (G.Lame) локализованная

Ламе (G.Lame) натуральные

Ламе (G.Lame) обобщенные

Ламе (G.Lame) остаточные

Ламе (G.Lame) первый тензор напряжений Пиола—Кирхгофа (G.Piola, G.Kirchhoff)

Ламе (G.Lame) переменная состояния

Ламе (G.Lame) перемещения

Ламе (G.Lame) пластическое ухо

Ламе (G.Lame) пластичность

Ламе (G.Lame) плоская деформация

Ламе (G.Lame) плоское напряженное состояние

Ламе (G.Lame) плотность

Ламе (G.Lame) площадка скольжения

Ламе (G.Lame) скрытая

Ламе (Lamd)

Ламе (Lame

Ламе Г. (Бат Лаицош К. (Lanczos

Ламе коэффициенты

Ламе коэффициенты (функции)

Ламе оператор

Ламе постоянные

Ламе решение

Ламе упругие постоянные

Ламе уравнение упругости

Ламе уравнения

Ламе функции (fonctions de Lame

Ламе-Максвелла уравнения

Ламе—Максвелла (G.Lame, J.C. Maxwell)

Ламихов, В. А. Неронов, В. Н. Речкин, Т. И. Самсонова О фазе P-AIB12 в системе кремний — алюминий — бор

Ламихов, В. А. Неронов, Т. И. Самсонова. Внепечной силикотермический способ получения борида кремния

Ламихов. Методы получения, свойства и применение тугоплавких сплавов системы кремний — бор

М Ламе решения уравнений равновесия упругого однородного изотропного тела

Метод Буссинеска приложение гармонических функций к разысканию частных решений уравнений Ламе

Модель Ферми—Паста—У лама

Молекулярная линейно й цепи между уз лами

Н2-Н20 Ламе-Максвелла

Наполнение лама

Наполнение лама криптоном

Неронов, Л. К. Ламихов. Адюминотермическое получение додекаборида алюминия AlBi2 из борных минералов

Неронов, Л. К. Ламихов. К вопросу получения

О разложении силовой функции по функциям Ламе

Оболочка сферическая под действием равномерного внутреннего и внешнего давления задача Ламе)

Общее решение Ламе

Осесимметричное нагружение кругового кольца и толстостенной трубы (решение Ламе)

Отношение постоянных Ламе. Lame constants, ratio

Параметры Ламе

Потенциал деформаций Ламе

Потенциал деформаций Ламе (Lamesches

Преобразование уравнений Ламе движения упругого тела к криволинейным ортогональным координатам

Приведение уравнений Ламе и Бельтрами к бигармоническим уравнениям

Произведения Ламе и связь со сферическими функциями

Распределение напряжений в данной точке. Поверхность напряжений Коши инварианты тензора Напряжений. Эллипсоид Ламе

Расчет трубы с толстыми стенками (задача Ламе)

Решение Ламе (Losung von Lame)

Системы криволинейных координат. Координатные оси, линии и поверхности. Коэффициенты Ламе

Случай Параметры Ламе

Соотношения Ламе

Сферическая оболочка, находящаяся под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ламе)

Теория Задача плоская Ламе о трубе гол

Теория Постоянные Ламе

Труба бесконечной длины, находящаяся под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ламе)

Труба, нагруженная внутренним и внешним давлением (задача Ламе)

Трубы неравномерно нагретые толстостенные—Задача Ламе

Трубы толстостенные — Задача Ламе

Упругие постоянные другие (Elastizitatskonstanten, alternative) Ламе (Iamesche Elastizitatskonstanten)

Упругое состояние трубы. Формулы Ламе

Уравнение Ламе. Эллипсоидальные функции

Уравнения Ламе (Lamesche Gleichungen)

Уравнения Ламе с учетом температурных напряжений

Формула Ламе

Функции Ламе

Эллипс Ламе

Эллипсоид Ламе

Эллипсоид напряжений Ламе



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте