Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Виды расчета и расчетные формулы

ВИДЫ РАСЧЕТА И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ  [c.239]

При расчете болта на прочность необходимо учесть влияние крутящего момента при затяжке. Если болт затягивается только предварительно, то величина крутящего момента пропорциональна Р,, и расчетная формула принимает вид  [c.235]

Градуировочный опыт по постановке не отличается от обычного, рабочего опыта. Для расчета коэффициента А (t) могут использоваться общие зависимости (4-17) и (4-15), в которых Р, 2Р и Аа,, известны, а неизвестными являются соответственно Ао и Л. В опытах с воздушной прослойкой Р = Pg. эф, 2Р = О и расчетная формула для А (t) принимает вид  [c.104]


Расчет балок, воспринимающих статическую нагрузку при закреплениях, гарантирующих устойчивость, разрешается вести в предположении полного исчерпания несущей способности вследствие образования пластических шарниров. Прн этом к расчету принимается так называемый пластический момент сопротивления.сечения IF и расчетная формула имеет вид  [c.89]

Однако, сопоставив вычисленные по формуле (8-16) значения коэффициентов теплопроводности газовой смеси с результатами измерений, А. Васильева установила значительное (до 40%) превышение расчетных величин над экспериментальными, имеющее систематический характер. Сохранив соотношение для коэффициентов Ац и Л21, А. Васильева ввела поправочный эмпирический коэффициент й=1,38 и с его помощью получила удовлетворительное соответствие между расчетом и опытом формула имеет вид  [c.238]

Инженерные методы расчета. Приводимые ниже методы и расчетные формулы не обладают высокой точностью, но позволяют оценить ожидаемые искажения формы и размеров сварного соединения и несложной сварной конструкции. Они основаны на выражении результата наложения каждого шва в виде сил и перемещений, которые затем можно использовать для расчета формы и размеров конструкции методами сопротивления материалов. В период, предшествовавший распространению компьютеров, бьши разработаны методики инженерного расчета и для весьма сложных конструкций, однако они не могут быть рекомендованы для широкого применения, так как требуют весьма высокой квалификации расчетчика. Наиболее универсальными и достоверными в настоящее время следует признать экспериментальные методы и численное моделирование процессов, описанные выше. Далее будут приведены формулы расчета сварочных деформаций и напряжений (см. разд. 1.4.3), рекомендуемые для применения в инженерной практике.  [c.54]

При определении периодов решетки для гексагональной системы процедура расчета не изменяется и расчетные формулы имеют вид  [c.646]

В качестве исходного принципа и расчетных формул для приближенного расчета параметров гасителей колебаний могут быть приняты принципы и формулы, изложенные в 4 лекции (формулы 1.57—1.64). Для того чтобы ими воспользоваться, необходимо точно знать и амплитуду волнообразной неровности пути Л и наибольшую возможную амплитуду того или иного вида колебаний надрессорного строения вагонов го или ус.  [c.67]

В книге изложены основные положения механики реальной жидкости, используемые при инженерных расчетах. Приведены практические задачи, иллюстрирующие применение основных законов гидромеханики в различных областях техники. Теоретические результаты и расчетные формулы представлены в виде-простых зависимостей, которыми могут пользоваться инженеры, ие имеющие специальной подготовки в области гидромеханики.  [c.174]


Расчетные формулы записывают в общем виде, а затем подставляют числовые значения и записывают результат вычислений. В пояснениях к формуле расшифровываются обозначения, которые не встречались в предыдущих расчетах.  [c.14]

Следует также иметь в виду, что значение коэффициента трения /,, подставляемое в расчетные формулы, зависит от конструктивного решения кинематической пары и может весьма заметно отличаться от значения /,, получаемого из физического эксперимента с плоскими образцами. Так, если поступательная пара в сечении, перпендикулярном вектору относительной скорости гмг, имеет клиновидную форму например, кинематическая пара, образованная задней бабкой 1 и направляющими станины 2 токарного станка (рис. 7.11), - то в формулу F,, > = f,F подставляется расчет-  [c.234]

При расчете бруса на кручение определяют две основные величины напряжение и угловое перемещение в зависимости от внешних моментов. Расчетная формула имеет вид  [c.145]

Произведем поверочный расчет защиты, руководствуясь формулой (1,23), с фактором накопления энергии для двухкомпонентной гетерогенной защиты. Для расчета этого фактора воспользуемся формулой (7.28) и предположим, что число пробегов у-квантов до бетона обусловлено железом. Аналогично предложенному выше вместо факторов накопления энергии в бетоне возьмем факторы накопления энергии в алюминии, С учетом изложенного расчетная формула принимает вид  [c.313]

Расчет пары винт—гайка на износостойкость сводится к ограничению среднего давления q на рабочих поверхностях резьбы. При этом расчетная формула имеет такой же вид, как и для напряжения смятий в крепежной резьбе, а именно  [c.475]

С помощью полученных расчетных формул выполняют три вида расчетов конструкций на прочность и жесткость при кручении — проектный, проверочный и определение допускаемой нагрузки.  [c.229]

Расчет ненапряженных шпоночных соединений. Основными критериями работоспособности ненапряженных шпоночных соединений являются прочность шпонки на срез и прочность соединения на смятие. Расчеты на срез и смятие основаны на предположении, что соответствующие напряжения распределены по сечениям равномерно. Расчетная формула на срез шпонки (рис. 3.27) имеет вид  [c.52]

Решение. Основные зависимости теории расчета тонкостенных стержней замкнутого профиля, в основу которой положены гипотезы о недеформируемо- сти контура и о возможности деформаций сдвига в срединной поверхности (в отличие от гипотезы об отсутствии сдвигов для тонкостенных стержней открытого профиля), приведены к виду, для которого записаны расчетные формулы, аналогичные применяемым в теории открытых тонкостенных стержней. Это удалось осуществить путем введения понятия обобщенной секториальной координаты ш, через которую выражаются все основные геометрические характеристики, необходимые для расчетов стержня при стесненном кручении.  [c.239]

Понятие коэффициента продольного изгиба. Расчеты сжатых стержней, выполняемые по нормам, принятым в строительном проектировании, основаны на сопоставлении напряжения, возникающего в поперечном сечении стержня и вычисляемого по площади брутто-сечения со специальным допускаемым напряжением. Это последнее, которое можно назвать допускаемым напряжением при расчете на устойчивость, равно произведению основного допускаемого напряжения на сжатие на коэффициент продольного изгиба ср (его называют также коэффициентом уменьшения, или снижения, основного допускаемого напряжения). Таким образом, расчетная формула имеет вид  [c.199]

Вся поверхность лопасти системой координатных линий разбивается на участки, и в узловых точках (точках пересечения) определяются составляющие скорости у и v (рис. 41). При этом на границе сетки расчет ведется по конечным разностям, взятым либо вперед, либо назад, а в ядре сетки — по центральным разностям. Окончательные расчетные формулы имеют следующий вид  [c.100]


Уравнения (14.47) — (14.49) в определенном смысле эквивалентны уравнениям системы (14.45), поскольку они выражают те же законы сохранения энергии — (14.49), импульса— (14.48) и массы—(14.47). Уравнения (14.48) и (14.49) —интегральные уравнения, так как неизвестные Юх а входят под знак интеграла. Для расчетной практики важнейшим свойством этих двух уравнений является удобство их использования при приближенном расчете. Действительно, подставив под знак интеграла приближенные выражения для профилей скорости и температуры и вычислив интегралы в пределах толщин пограничного слоя 6 и б(, можно получить расчетные формулы для теплового потока и трения на стенке. Приближенные выражения для профилей температуры и скорости выбирают в виде полиномов (в этом случае интегралы легко вычисляются), коэффициенты которых определяются граничными условиями.  [c.351]

Для повышения точности расчетов конструктор на основе анализа условий эксплуатации и изготовления детали должен вносить в расчетные формулы поправки, учитывающие влияние конкретных факторов. Для этой цели используются эмпирические величины и зависимости, выраженные в виде формул, таблиц, графиков и коэффициентов, которые обоснованы результатами исследований и положительным опытом изготовления и эксплуатации рациональных типовых конструкций.  [c.150]

Расчет значений коэффициента теплопередачи для различных элементов и частей котельного агрегата выполняют по разным формулам. При расчете пучков кипятильных труб, испаряющей части котла, водяных экономайзеров и поверхностей нагрева стальных водогрейных котлов расчетная формула для определения коэффициента теплопередачи, Вт/См -К) или ккал/(м -ч-°С), принимает вид  [c.100]

Вид расчетных формул для определения потерь и полезных движущих напоров дается по методике, связывающей тепловой расчет с ги-  [c.168]

Расчет при статическом нагружении. Различают два основных случая расчета резьбового соединения на прочность — без учета и с учетом предварительной затяжки. При отсутствии предварительной затяжки основная расчетная формула при расчете стержня винта, растягиваемого силой ( , имеет вид  [c.417]

Нагрузки и материал при этом расчете известны, и определению подлежит требуемая площадь поперечного сечения. Расчетная формула имеет вид  [c.159]

Расчет на срез обеспечивает прочность заклепок, но не гарантирует надежность соединения в целом. Если толщина соединяемых элементов (листов) недостаточна, то давления, возникающие между стенками их отверстий и заклепками, получаются недопустимо большими. В результате стенки отверстий обминаются и соединение становится ненадежным. Давления, возникающие между поверхностями отверстий и соединительных деталей, принято условно называть напряжениями смятия и обозначать T . Закон распределения напряжений смятия по цилиндрической поверхности контакта деталей трудно установить точно. Поэтому расчет на смятие носит условный характер, и ведут его в предположении, что силы взаимодействия между деталями равномерно распределены по поверхности контакта и во всех точках нормальны к этой поверхности, Соответствующая расчетная формула имеет вид  [c.219]

Тела неправильной формы. Каждая из расчетных формул (1-2), (1-10) и (1-22) применима лишь для одного вида геометрически правильного тела — плоского, цилиндрического или шарового. Расчет теплопроводности всех этих тел можно охватить одной формулой, которая имеет следующий вид  [c.24]

Сравнивая формулы (13) и (15), видим, что при одних и тех же диаметрах d и do масштабный эффект при растяжении — сжатии проявляется слабее, что находится в соответствии с экспериментальными данными многих исследований. Сопоставление опытных и расчетных коэффициентов влияния абсолютных размеров поперечного сечения подтверждает приемлемость упрощенного уравнения подобия усталостного разрушения для расчетов деталей машин и возможность вычисления этих коэффициентов по весьма простым формулам (13) — (15) при вполне конкретных значениях показателя степени в них [4].  [c.100]

Точность аналитических и технологических расчетов энергосиловых параметров различных процессов ОМД в значительной степени обуславливается точностью определения величины сопротивления деформации, поскольку данный параметр входит в расчетные формулы в виде сомножителя.  [c.5]

Такую оценку можно получить, упрощая систему силовой передачи и заменяя ее более простой, в которой ведомая и ведущая части представляют собой двухмассовые системы. Формулы для расчета параметров (масс и жесткостей) таких двухмассовых систем можно получить из условия их динамической эквивалентности заданным многомассовым системам в отношении их первых собственных частот. Указанное упрощение системы, а также представление в виде определенных функций времени Мс, Мтп и Мтс позволяет построить расчетные формулы для поэтапного расчета переходного процесса на клавишных машинках, учитывающего особенности нашей задачи.  [c.23]

Такие расчеты часто используются при предварительном проектировании для приближенного определения усилий в плите покрытия, в средней зоне оболочки. Нормальные и сдвигающие силы в оболочках достаточно просто определяются по безмоментной теории при помощи таблиц [47]. Расчетные формулы для отдельно стоящих оболочек при этом имеют следующий вид  [c.132]

В заключение отметим, что высокая степень формализации метода структурных чисел делает его непосредственно применимым для программирования задач анализа колебательной системы металлорежущего станка в общем (буквенном) и численном виде на ЭЦВМ. Вместе с тем приведенный алгоритм может быть использован для анализа колебательной системы станка и без привлечения ЭЦВМ, в частности, и потому, что производящему расчет специалисту не приходится задумываться над смыслом очередной операции и выбором следующего шага. Практически ограничения в этом случае связаны с независящей от применяемого метода громоздкостью расчетных формул, составляемых в общем (буквенном) виде. Эти формулы можно упростить, используя аппарат обобщенных чисел [И].  [c.62]


С целью облегчения конструкторам возможности использования приведенных в книге многочисленных расчетных формул даны соответствующие примеры, а результаты расчетов, кроме того, представлены в виде таблиц и графиков.  [c.2]

При расчете поворота, лежащего между двумя раздельно рассчитываемыми пучками, допускается в качестве начальных и конечных принимать расчетные скорости и плотности из теплового расчета, отнесенные к средним температурам потока и избыткам воздуха в этих же пучках, не уточняя их по значениям температуры и избытка между пучками. При этом расчетная формула (1-4) принимает несколько иной вид  [c.24]

При исследовании нагруженности рам различных основных моделей полноприводных автомобилей в нащих работах на комплексе специальных дорог получено удовлетворительное согласие расчета с экспериментальными наблюдениями за пробегом до разрушения при значениях от = 4. При этом имелось в виду, что возможные отклонения действительного значения этого показателя, сильно влияющие на результаты расчетов абсолютной долговечности конструкции или ее ресурса, будут существенно меньше влиять на расчеты сопоставления нагруженности, так как в выражении коэффициентов эквивалентности пробегов эти неточности войдут и в числитель и в знаменатель расчетной формулы, чем будет компенсироваться их искажающее влияние на значения сопоставимых показателей накопления усталостного повреждения в рассматриваемом сечении.  [c.126]

Другой метод адаптивного позиционирования манипулятора заключается в использовании стабилизирующего закона управления (5.12), где <7р (/) = qi, в сочетании с алгоритмом адаптации (5.13) вида (5.15). Преимущество этого метода проявляется в том, что в качестве программной траектории qp (i) здесь берется конечное состояние манипулятора gi и, следовательно, отпадает необходимость в ее предварительном расчете [например, по формуле (5.19)]. Достижимая точность позиционирования определяется при этом соотношением (5.17). Исходя из этих расчетных соотношений, легко выбрать приемлемые параметры адаптивной системы позиционного управления.  [c.142]

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы 1) различные расчетные формулы можно привести к единообразному виду, рассматривая число Фруда как безразмерную характеристику расхода 2) результаты расчетов Р Ги.мэкс и Рг ,м н по различным формулам дают сравнительно близкие результаты, и 3) весь диапазон изменений Рг весьма невелик по сравнению с диапазоном изменения влияющих факторов, особенно Оо/йт Рг — функция, сравнительно мало меняющаяся в отличие от числа Фруда для слоя в канале Ргсл = Рги( )/Оо) . Действительно, если Ргсл меняется на 3—4 порядка, то Рг меняется в среднем от 2,6 до 7,3.  [c.310]

Предлагаемый учебник Техническая механика содержит три раздела Теоретическая механика , Сопротивление материало н Детали машин . При изложении учебного материала авторы стремились раскрыть физический смысл рассматриваемых законов, теорем, расчетных формул и по возможности иллюстрировать их применение примерами решения задач, а также примерами расчета элементов конструкций и основных видов передач.  [c.3]

Традиционно принято (и это предусмотрено программой) рассматривать три вида расчетов на прочность 1) проверку прочности (проверочный расчет) 2) определение допускаемой нагрузки и 3) определение требуемых размеров сечения (проектный расчет). Для ка >кдого из этих видов расчета существует свой вид расчетной формулы, полученный из условия прочности (8.18). Нет сомнения, что у учащихся должно быть ясное представление о трех видах задач, встречающихся при расчетах на прочность (то же на жесткость и на устойчивость), но сомнительно, есть ли надобность в трех формах записи расчетных формул. Мы склоняемся к тон точке зрения, что целесообразнее отказаться от этой традиции и ограничит1>ся единым условием в виде (8.18) прочности, из которого либо определять искомую величину, либо просто фиксировать соблюдение или несоблюдение условия прочности.  [c.83]

Необходимо иметь в виду, что полученные здесь зависимости применимы без поправок лишь [к расчетам цельнотянутых или сварных сосудов. В случае клепаных сосудов необходимо учитывать неизбежное ослабление материала склепываемых листов заклепочным швом введе-Рис. 34. нием в расчетные формулы коэффициента прочности заклепочного шва ф. Значение этого коэффициента устанавливается в зависимости от типа заклепочного шва и представляет собой отвлеченнбе число, всегда меньшее чем единица (обычно ф = 0,6 0,75). Кроме того, принимая во внимание неизбежность коррозии, ржавления металла и требования технологии процесса клепки, получаемую расчетом толщину стенок еще несколько увеличивают на так называемый производственный припуск а = 1н-3 мм.  [c.52]

В заключение необходимо отметить, что общий качественный характер связей, полученный Никурадзе для круглоцилиндрических напорных труб, разумеется, можно распространить и на потоки другого вида (напорные и безнапорные). Важно подчеркнуть, что после работы Никурадзе стало совершенно ясно, что при выполнении любых гидравлических расчетов нет надобности различать жидкости разного вида (как то делали ранее, когда предаагали отдельные расчетные формулы для вычисления потерь наЦора в случае воды, нефти, разных масел и т. п.). Именно из рассмотрения графика Никурадзе делается очевидным, что в гидравлике при определении потерь напора следует иметь в виду жидкость вообще, движение которой характеризуется безразмер-  [c.164]

При расчете резьбового соединения, с предвгфнгеяьноб затяжкой необходимо учитывать действие мшеита скручиванш1 т> стержень винта и равного моменту трения на резьбе. Расчетная формула в этом случае (см. формулу 2.150) принимает вид  [c.418]

Как видно из табл. 61, средняя прочность углеродных волокон с покрытием равна 142, 9 кгс/мм , что ниже исходной прочности волокна по всей партии (15Гкгс/мм ). Среднее значение прочности при разрыве, найденное по правилу адитивности при условии отсутствия разрывов покрытия, соответствует 149 кгс/мм . Прочность при разрыве, определенная по нагрузке с учетом отсутствия покрытия, равна 151 кгс/мм , т. е. при определении прочности углеродных волокон без покрытия можно без большой погрешности пренебречь правилом аддитивности, предполагающем всегда отсутствие разрывов покрытия на поверхности волокна, и расчеты проводить по разрывной нагрузке, используемой при определении прочности волокон с покрытием . При этом расчетная формула. должна иметь следующий вид  [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Виды расчета и расчетные формулы : [c.357]    [c.30]    [c.32]    [c.319]    [c.275]    [c.188]    [c.545]   
Смотреть главы в:

Теплообменные аппараты ядерных энергетических установок Изд.2  -> Виды расчета и расчетные формулы



ПОИСК



439 — Расчет 442 — Расчетные

439 — Расчетные формулы для расчета

633 — Виды Расчет

76 — Формулы для расчета

Сопротивления местные напряженные — Виды 1.178Главные оси 1.175 — Понятие 1.175 — Расчет на прочность 1.229 — Расчетные формулы

Формулы для расчета расчета



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте