Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Основные особенности оболочек

Основные особенности оболочек  [c.323]

Основные особенности пластин и оболочек  [c.292]

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК  [c.293]

Для увеличения изгибной жесткости тонкостенных элементов конструкций широко используют трехслойные пластины, панели и оболочки. В них два несущих тонких слоя из высокопрочного и жесткого материала (металл, стеклопластик, боро- или углепластик и т. д.) разделены толстым слоем значительно более легкого и менее прочного заполнителя (пенопласт, соты, гофры и т. д.). Внешние нагрузки воспринимаются в основном за счет напряжений в несущих высокопрочных слоях. Роль заполнителя сводится к обеспечению совместной работы всего пакета при поперечном изгибе. Основные особенности расчета на устойчивость таких элементов конструкций выявляются при рассмотрении простейшего примера определения критических нагрузок сжатого трехслойного стержня.  [c.113]


Среди задач устойчивости тонких упругих оболочек задачи устойчивости цилиндрических оболочек имеют наибольшее практическое значение. С другой стороны, на примере исследования устойчивости цилиндрических оболочек можно проследить все основные особенности задач устойчивости тонких оболочек. Поэтому мы ограничимся изложением основ теории устойчивости упругих оболочек применительно к задачам устойчивости круговых цилиндрических оболочек.  [c.220]

Основная геометрическая особенность оболочки состоит в том, что при надлежащем закреплении ее краев она не допускает даже  [c.238]

В большинстве конструкций планетарных редукторов эпициклы изготовляют в виде тонких колец с соотношением толщины к радиусу /г/ р = 0,05 0,1. В этом случае в качестве расчетной модели эпицикла с подвеской следует выбрать набор колец, связанных линейными упругими связями, имитирующими зубчатые соединения и участки оболочек между зубчатыми венцами муфт подвески эпицикла [25, с. 32]. Такая частичная дискретизация упругой системы эпицикла с подвеской имеет преимущество, так как позволяет учесть основную особенность системы — ее цикличность в окружном направлении. Поведение системы в осевом направлении учитывается лишь приближенно — рассмотрением конечного числа колец.  [c.99]

Основная особенность электронной структуры переходных металлов — близость п — )d, ns и /гр-уровней энергии — приводит к тому, что й -электроны в значительной степени участвуют в связи. Ванадий с пятью электронами на внешней оболочке (в том числе и d-электронами) обладает гораздо более высокой энергией связи, чем кремний с четырьмя 5- и р-электронами. Сопоставление титана с германием или циркония с оловом (см-табл. 6) показывает, что й -электроны даже эффективнее участвуют в связи, чем S- и р-электроны.  [c.27]

В оболочках рассматриваемого вида условие (25) является весьма существенным, так как учитывает основную особенность их деформации, вызываемую их формой (две оси антисимметрии), — стремление к перекосу в плане даже при симметричной нагрузке.  [c.163]

Толстостенные цилиндрические оболочки и кольца, образуемые методом намотки, находят широкое применение в конструкциях самого разнообразного назначения. Основная особенность расчета и проектирования толстостенных композитных элементов связана с необходимостью анализа их напряженного состояния на этапе изготовления, так как возникающие при этом начальные технологические напряжения оказывают существенное (а иногда и решающее) влияние на несущую способность.  [c.442]


Основная особенность сетчатой оболочки — анизотропия ее свойств при растяжении. Податливость сетки в направлении нитей много меньше, чем в направлении диагоналей ячеек, образованных перекрещивающимися нитями. Отсюда следует, что общая деформация шины связана с изменением конфигурации ячеек и в значительно меньшей степени с растяжением нитей.  [c.331]

Можно определить напряжения в конической оболочке и краевые напряжения в зоне сопряжения цилиндрической и конической оболочек под действием усилий и X . Определение их обычными методами строительной механики (методом сил или перемещений) не представляет затруднений. Определение единичных перемещений для ортотропной цилиндрической оболочки рассмотрено в п. 1 гл. II. Из общих уравнений теории ортотропных оболочек можно получить единичные перемещения и для ортотропной конической оболочки. Основную особенность представляет расчет фланцевого соединения, поскольку нагрузка на болты и прокладку, определяющая прочность и плотность фланцевого соединения, зависит от массовой нагрузки и жесткости элементов фланцевого соединения.  [c.110]

Защита сварочной ванны от воздуха. Основной особенностью сварки под флюсом является наличие оболочки расплавленного флюса, окружающей зону сварки и защищающей ее от доступа воздуха.Об эффективности защиты сварочной ванны от воздуха можно судить по содержанию в металле шва азота. Содержание азота в металле шва, полученного при различных способах сварки металлическим электродом, указано ниже. В качестве основного металла применялась сталь марки МСт. 3, содержащая 0,009% азота.  [c.256]

Расчетные схемы оболочек. В теории различают оболочки длинные, короткие и средней длины. Основная особенность длинных оболочек состоит в том, что можно пренебречь влиянием на-  [c.434]

На многочисленных примерах типичных конструктивных элементов (стержней, пластин, оболочек) показано применение расчетных методов и выявлены основные особенности работы деталей в условиях повышенных температур. Специально рассмотрены получившие практическое применение методы расчета термопрочности наиболее ответственных и нагруженных деталей машин, работающих при высоких температурах — рабочих лопаток и дисков газовых и паровых турбин.  [c.3]

Основные особенности складчатых покрытий (густота спектра и наличие нескольких узлов и пучностей у низших форм колебаний) присущи также цилиндрическим оболочкам, которые при расчете часто заменяют складками. При большом числе установленных гасителей целесообразно применять смешанный метод расчета, при малом — удобнее метод сил.  [c.166]

В сопротивлении материалов, как и в теоретической механике, решение задач начинается с выявления существенных факторов и отбрасывания несущественных, которые не влияют заметным образом на работу конструкции в целом. Такого рода упрощения необходимы, поскольку решение задач с полным учетом всех свойств реального объекта невозможно в силу их неисчерпаемости. Реальный объект, освобожденный от несущественных особенностей, носит название расчетной схемы. Выбор расчетной схемы сводится в основном к схематизации геометрии реального объекта, системы сил, приложенных к элементу конструкции, и свойств материала. В сопротивлении материалов все многообразие форм элементов конструкций сведено к трем геометрическим схемам брус, оболочка и массив.  [c.151]

Перейдем к механизму явления внутренней конверсии. Ядро испускает у-квант, который тут же поглощается электроном атомной оболочки, получающим всю энергию кванта. Интересная особенность этого процесса состоит в том, что он в основном происходит за счет виртуальных, а не реальных квантов. Виртуальным называется квант, у которого нарушено правильное соотношение между энергией Е и импульсом k, т. е. у которого Е Ф k. Возможность существования таких квантов допускается соотношением неопределенностей такие кванты могут существовать, но лишь короткое время и на небольших расстояниях от их источника (см. гл. VII, 5). Возникает вопрос, как отличить, являются ли кванты, ответственные за внутреннюю конверсию, виртуальными или реальными, поскольку энергия и импульс этого кванта не измеряются. Отличие проявится в том, что если внутренняя конверсия происходит только 840 за счет виртуальных квантов, то интенсивность ядерного v-излучения не изменится после того, как ядра лишатся своих электронов. Другими словами, внутренняя конверсия через виртуальные кванты — процесс, не кон- о курирующий с 7-распадом, а параллельный " ему. Технически наблюдение v-излучения  [c.265]


С другой стороны, нейтрон по своим физическим свойствам сильно отличается от Y-кванта. Поэтому нейтронная оптика имеет ряд совершенно своеобразных черт. Отличие нейтронной оптики от обычной обусловлено следующими основными причинами. Во-первых, электромагнитное излучение взаимодействует с электронами атомных оболочек, а нейтроны в основном взаимодействуют с ядрами (важное исключение будет рассмотрено в п. 7), Возникающие в связи с этим особенности будут рассмотрены в пп. 3, 4. Во-вторых, нейтрон имеет большую массу покоя, в то время как масса покоя фотона равна нулю. На волновом языке это означает, что у нейтронов связь частоты с длиной волны и скорость распространения волн совершенно иные, чем у электромагнитного излучения. Именно, для нейтронов  [c.550]

Использование уравнений полубезмоментной теории для основных вариантов граничных условий позволяет получить элементарное аналитическое решение, полностью объясняющее качественные особенности зависимости критического давления цилиндрической оболочки от граничных условий и дающее достаточно надежные количественные результаты для изотропной и ортотропной оболочек в широком диапазоне изменения их параметров [4].  [c.278]

Известно, что в динамике сооружений различают три основных предельных состояния строительных конструкций. И так как обычная современная турбомашина, особенно транспортная, является типичным инженерным сооружением, образованным из оболочек, колец и прочих строительных элементов, то представляется, что при оценке ее технического состояния также целесообразно использовать понятие предельных состояний строительных конструкций.  [c.211]

Перспективным материалом для изготовления глубоководных аппаратов с максимально возможной глубиной погружения с точки зрения высокой удельной прочности является стеклопластик, изготовленный методом намотки стеклянного волокна. За рубежом в течение последних лет осуществляется широкая программа исследований по проектированию и изготовлению таких корпусов методом намотки стеклянного волокна. Исследовались три типа конструкций цилиндрических подводных корпусов однослойная обшивка, подкрепленная ребрами жесткости, трехслойная с обшивками из стеклопластика и легким и прочным заполнителем между ними. Концевые крышки имеют сферическую форму. Основными трудностями, возникающими при изготовлении корпусов методом намотки, являются необходимость создания и контроля определенной степени натяжения волокна, получение соосных отверстий и т. д., особенно в случае изготовления толстых оболочек [91].  [c.342]

Другие разнородные сварные конструкции изучены гораздо меньше, чем диски, однако особенности их поведения, выявленные на примере диска, имеют достаточно общий характер. Например, напряженное состояние сварного стыка разнородных труб (фиг. 32, б) можно изучить, также принимая, что при нагреве под термообработку напряжения полностью снимаются. В начальной стадии процесса охлаждения при отпуске труба находится в упругом состоянии, поэтому расчет можно произвести, основываясь на основных положениях общей теории упругих тонких оболочек. Такой  [c.68]

Цилиндры паровых и газовых турбин представляют собой один из основных узлов этих машин. Цилиндры охватывают прочной и жесткой оболочкой проточные части турбин. Они должны иметь герметичную конструкцию, исключающую выход наружу пара или газа (за исключением незначительных количеств, прорывающихся через уплотнения вала, концы которого выходят из цилиндра). Сложность выполнения требования герметичности увеличивается из-за того, что для удобства изготовления и сборки турбин цилиндры большей частью имеют разъем в горизонтальной плоскости. В частях среднего и низкого давления обычно имеется и вертикальный разъем, место скрещивания которого с горизонтальным разъемом особенно трудно уплотнить.  [c.99]

Применяемые в теплоэнергетике корпусные конструкции представляют собой, как правило, сложные пространственные оболочечные конструкции со стенками переменной толщины, с участками сопряжений оболочек разной формы, мощными фланцами горизонтального и вертикального разъема, патрубками, приливами и другими геометрическими особенностями (см. рис. 3.7). Основными факторами, определяющими напряженно-деформированное состояние в процессе эксплуатации таких корпусов, являются переменные температуры и внутреннее давление, воздействующие на фоне весьма высоких температур (до 540° С).  [c.55]

Ниже приведены сведения об основных особенностях резин из некоторых синтетических каучуков.. Полихлоро-преновый каучук из-за низких электро-изоляционных свойств не применяется для изготовления электроизоляционных резин. Благодаря высокой механической прочности хлоропренового каучука (она близка к таковой у НК), а также его повышенной стойкости к нефтяным маслам, воздействию света и озона резпны из хлоропренового каучука применяют для защитных оболочек кабелей, а также масло- и озоностойких прокладок. Следует иметь в виду, что масло- и озоностойкость резин весьма относительны. Так, например, маслостойкие резины, применяемые в качестве разл чных уплотняющих прокладок, обладают удовлетворительней маслостойкостью лишь в зажатом состоянии.  [c.245]

Лантаноиды являются переходными элементами, /-электроны которых за счет / — -переходов могут принимать участие в образовании химической связи [12]. Основная особенность электронного строения лантаноидов заключается в уменьшении вероятности / — -переходов по мере приближения 4/-оболочки к энергетически устойчивым конфигурациям р и Характерной особенностью атомов серы является стремление к 5 /> -конфигурации. Указанные особенности позволяют считать, что в рассматриваемых газообразных молекулах прочность и тип химической связи определяются двумя процессами стремлением атомов серы к образованию / -конфигураций, а атомов редкоземельных элементов—/ -и / -конфигураций, образование которых происходит за счет 6 -электронов лантаноидов. С этой точки зрения уменьшение энергии диссоциации, являющейся прямой характеристикой прочности химической связи в газообразных моносульфидах, в ряду лантан — европий является прямым следствием увеличения локализации /-электронов в / -конфигурацию, уменьшением вероятности / — -переходов, увеличением локализации  [c.153]


В параграфе 2 было уделено внимание излучению цилиндра через замкнутый кольцевой слой. Практический интерес представляет также задача о дифракции плоской волны на таком слое для случая, когда внутренний объем заполнен средой с волновым сопротивлением P2 2 (рис. 30). Вопросам, связанным с дифракцией звука на цилиндрических, заполненных акустической средой объектах подобного рода, уделялось много внимания. Так, в работах [147, 195, 197 рассмотрена дифракция звуковой волны на тонкой упругой цилидриче-ской оболочке, заполненной жидкой средой, а в работах [188, 193, 203] найдено решение задачи для оболочки произвольной толщины. Рассмотрим случай, когда в кольцевом слое отсутствуют сдвиговые деформации, т. е. частный случай задачи [1771. Такое упрощение, естественно, идеализирует задачу, однако дает возможность существенно облегчить ее решение и получить количественные результаты, позволяющие установить основные особенности звукового поля вблизи слоя при различных волновых сопротивлениях слоя и окружающей среды. Учет сдвиговых деформаций и анализ большого объема исследований содержатся в работе [1881.  [c.78]

Остановимся на современных итальянских аэростатах наблюдения, называющихся Аворио Прассоне ( АР ), Основной особенностью аэростатов АР является их малое удлинение, не превышающее 2 (рис. 73). Форм а этого аэростата — трансформированный сфероид, близкий к шару, что дает возможность при том же объеме, как у аэростата Како , уменьшить вес оболочки. Выигрыш в весе получается равным 50 кг, меньшая поверхность обусловливает также и меньшую диффузию—газ  [c.118]

В Италии строились полужесткие дирижабли и другого типа, например конструкции Форланини, основной особенностью которых было наличие двух оболочек. Пространство между внутренней и наружной оболочками выполняло родь баллонета. Благодаря такому устройству объем баллонета изменяется в очень широком диапазоне, что дает возможность дирижаблям этой конструкции достигать потолка более 4 ООО—6 ООО м.  [c.154]

Метод расчленения напряженного состояния оболочки на основное и краевой эффект не ярляется единственным приближенным приемом расчета оболочек. Запросы практики породили появление большого числа приближенных теорий для расчета оболочек, требующих введения дополнительных гипотез, связанных либо с особенностями конфигурации данной оболочки, либо с характером изучаемого напряженного состояния. В создании таких теорий велика роль В, 3. Власова. Наибйлее употребительные приближенные теории расчета оболочек рассмотрены в гл. 7.  [c.259]

На основании предварительного анализа НДС с помощью теории оболочек выявлено, что наиболее опасной является переходная от фланца к оболочке зона, включающая зоны концентрации напряжений, которые теория оболочек не описывает. Для изучения особенностей распределения гермоупругих напряжений в этих зонах проведены расчеты с помощью МКЭ в упругой постановке на модельном цилиндрическом оболочечном корпусе с варьированием основных параметров зон концентрации напряжений.  [c.190]

В расчете трубы полные усилия определяются суммированием сил, полученных из расчетов [1, 2] без учета ее пространственной работы, расчетов, учитывающих пространственную работу гладкой трубы-оболочки на абсолютно жестком основании, и расчетов, учитывающих конструкционные особенности сооружения (углы перелома поверхности, кольцевые ребра, диафрагмы, особенности сопряжения ствола трубы с ее фундаментными конструкциями, деформативность фундаментных конструкций и основания и т. д.). Настоящий параграф рассматривает поведение гладкой трубы-оболочки на абсолютно жестком основании, В качестве примера рассматривается дымовая труба высотой 315 м, возводимая в районе воздействия восьмибалльного ветра и восьмибалльной сейсмичности. В соответствии с работами [1, 2] при учете действия ветра трубы рассчитывают как консоли с переменным по высоте кольцевым сечением. Основные размеры тру-  [c.288]

При проектировании топливных элементов из UO2 основное внимание уделяется выходу долгоживущих и стабильных газообразных продуктов деления. Накапливаясь в неповрежденных ТБЭлах, они создают давление под оболочкой. В процессе деления или под влиянием продуктов деления происходит изменение физических свойств горючего, что также приводит к росту напряжений в оболочке. Эти обстоятельства вызывают основные опасения проектанта и должны служить главной целью исследований работоспособности твэлов. Необходимо считаться с В03.М0ЖНЫМ перегревом твэлов, когда некоторые радиоактивные продукты деления, в особенности изотопы иода, могут попасть в теплоноситель. Таков круг основных вопросов, связанных с поведением твэлов в ядерном реакторе.  [c.132]

Трудности в численных расчетах, встречающиеся при исследовании балки, опертой на жесткие пружины, обсуждались Пестелем и Леки [4.8. Эта проблема становится еще более актуальной при расчете панелей самолетов. Одной из основных возникающих здесь трудностей является цепочка перемножений матриц типа представленных в уравнении (4.125), так как если цепочка становится длинной, а жесткость упругого элемента, определяющая матрицу [Р], существенно превышает жесткость балки на изгиб, определяющую матрицу [U], то возникает неустойчивость процедуры численного счета, что по существу является результатом вычисления малых разностей больших чисел в вычислительных машинах при конечной точности представления чисел. Для задач о свободных колебаниях это означает, что иногда, особенно когда это связано с задачами, описываемыми уравнениями высоких порядков (типа уравнений оболочек), возникают трудности определения частот, при которых частотный определитель достаточно близок к нулю, с тем чтобы с необходимой точностью найти формы колебаний. При решении задач о вынужденных колебаниях может вызвать затруднение процедура численного обращения матрицы (см. уравнение (4.128)). Как было показано Лином и Макданиэлом [4.7], это связано с соотношением  [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Основные особенности оболочек : [c.853]    [c.29]    [c.63]    [c.22]    [c.187]    [c.152]    [c.185]    [c.270]    [c.291]    [c.54]   
Смотреть главы в:

Сопротивление материалов  -> Основные особенности оболочек



ПОИСК



Основные особенности

Основные особенности пластин и оболочек



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте