Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Винклер

Если пластина лежит на упругом основании, то последнее развивает реактивное давление тем большее, чем больше прогибы пластины. Наиболее простой гипотезой, связывающей реактивное давление р с прогибами пластины, является гипотеза Винклера  [c.195]

Винклера, поэтому задача существенно усложняется. В большинстве случаев задача расчета плит, лежащих на упругом полупространстве, приближенно решается численно.  [c.187]


Механика разрушения 370 Модель Винклера 185  [c.394]

Для составления дифференциального уравнения изгиба балки, лежащей на упругом, в смысле Винклера, основании, мы будем исходить из дифференциального уравнения изгиба в форме  [c.110]

В инженерной практике часто встречается задача о плите на упругом основании (фундамент на грунте), механические свойства которого в первом приближении можно описать моделью Винклера (винклеровское основание). При этом отпор грунта (реакция)  [c.401]

Рас. 24. Установка газификации Винклера.  [c.79]

Вероятно, первой промышленной установкой, использовавшей метод псевдоожижения, был газогенератор Винклера для производства водяного и генераторного газов, разработанный в Германии в 1921 г. (рис. 24). Этот генератор представлял собой вертикальную цилиндрическую шахту, в которую непрерывно подавался измельченный бурый уголь. В зависимости от того, какой газ требовалось получить, в коническое дно, где происходила реакция, подавали либо воздух, либо паровоздушную смесь.  [c.79]

Примерно через 70 лет был разработан процесс Винклера — газификация мелкозернистого угля в кипящем слое. Но уже в 40-е гг. большую часть синтеза-газа получали по этому способу. К концу 70-х гг. работало 16 таких промышленных установок с более чем 36 агрегатами.  [c.197]

Площадь поперечного сечения шахты газогенератора Винклера достигает 25 м , высота — 22 м. Удельная производительность современных установок доходит до 3000 Проектируются агрегаты мощностью до  [c.197]

Первые импортные крекинг-установки английской фирмы Виккерс работали плохо. Не лучшими оказались и американские крекинг-установки фирм Дженкинс и Винклер—Кох . Они были малопроизводительны, а главное, не могли работать на тяжелом сырье. В период 1930—1932 гг. были сооружены 23 крекинг-установки производительностью 2,5 млн. т в год. Между тем в стране увеличивалась добыча тяжелых нефтей. Нужны были крекинг-установки для  [c.53]

Один из первых экспериментов такого рода был выполнен в 1878 г. Е. Винклером. Изучалось влияние надреза на распределение упругих деформаций по сечению при растяжении. На плоские резиновые образцы с двусторонним надрезом тушью с помощью рейсфедера наносилась линейная сетка с базой 6 мм.  [c.40]

Наиболее простой и вместе с тем в ряде случаев достаточно точной является гипотеза, выдвинутая Э. Винклером. Для грунтов эта гипотеза не является идеальной, но тем не менее общий характер распределения усилий в балке на упругом основании она позволяет уловить. Сущность этой гипотезы состоит в том,  [c.231]

Рис. 12.83. Реактивное давление на балку со стороны сплошного упругого основания, согласно гипотезе Винклера а) балка на сплошном упругом основании б) балка на сплошном упругом основании и опорах. Рис. 12.83. Реактивное давление на балку со стороны сплошного <a href="/info/177339">упругого основания</a>, согласно <a href="/info/47084">гипотезе Винклера</a> а) балка на сплошном <a href="/info/177339">упругом основании</a> б) балка на сплошном <a href="/info/177339">упругом основании</a> и опорах.

Гипотеза Винклера 231 — — — простейшая 28 — 34, 115 —124  [c.613]

Это уравнение совпадает с линеаризованным уравнением изгиба сжатого прямого стержня, связанного с упругим винклеров-ским основанием (см. 15). Роль изгибной жесткости стержня EJ играет изгибная жесткость оболочки D, а роль упругого основания — жесткость оболочки на растяжение-сжатие в окружном направлении.  [c.259]

В 70—90-х годах XIX в. катализ привлекает внимание многих ученых. Крупный вклад в исследование и развитие каталитического процесса внес К. А. Винклер, осуществивший в 1875 г. получение серной кислоты из сернистого газа и кислорода воздуха при нагревании в присутствии платинированного асбеста [14, с. 14—15].  [c.141]

Платина для этих целей была предложена еще в 1831 г. П. Филипсом. Интересно, что в своих опытах по получению олеума К. А. Винклер воспользовался известным свойством обыкновенной концентрированной серной кислоты разлагаться при сильном нагревании на сернистый газ, кислород и пар. Пар удаляли поглощением крепкой серной кислотой, а оставшуюся сухую смесь сернистого газа и кислорода пропускали над платинированным асбестом, нагретым до умеренного красного каления . Таким образом в серный ангидрид переводилось 73,7% от всей употребленной кислоты. Эти опыты Винклер и предлагал воспроизвести в большом масштабе. В то время когда стоимость олеума была очень высокой, способ Винклера, дававший более 70% выхода серного ангидрида, считался весьма хорошим, что и служило поводом к его использованию в промышленности.  [c.155]

В Германии возник ряд заводов для получения олеума по способу Винклера. При этом делались неустанные попытки усовершенствовать этот способ, а именно преодолеть технические трудности, обусловленные необходимостью вести процесс разложения серной кислоты на сернистый газ, кислород и воду при очень высоких температурных условиях, приводивших к быстрому разрушению технологической аппаратуры.  [c.155]

Кальтхофф И., Бейнерт И., Винклер С. Измерения динамического коэффициента интенсивности напряжений для быстро распространяющихся и остановившихся трещин в образцах типа двойной двухконсольной балки// Новое в зарубежной науке. — Сер. Механика разрушения. — 1981. — № 25. — С. 23-41.  [c.367]

Желая упростить постановку задачи и сделать ее доступной элементарным методам, предполагают, что перемещение упругого основания зависит только от давления в той точке, в которой ищется перемещение. Эта гипотеза, иногда называемая гипотезой Винклера, как бы заменяет реальное упругое тело рядом не связанных между собой пружин или стерженьков (рис. 3.11.1). Считая реакцию основания пронорциональной прогибу, найдем, что распределенная непрерывным образом по дппне балки реакция есть  [c.109]

Это дифференциальное уравнение совпадает с дифференциальным уравнением изгиба балки, лежащей на упругом (винклеро-вом) основании. Его решение можно представить в виде  [c.226]

Рассматривается задача, представленная графически на рис. 223. Напряженное состояние будет вновь осесимметричным, если изгибающие моменты М приложены путем соответствующего распределения нормального напряжения по концевым сечениям. То же самое распределение в этом случае реализуется и в любом другом поперечном сечении, приведенном плоскостью, проходящей через ось г. Приближенные значения напряжений можно получить с помощью обычной теории тонких балок из сопротивления материалов и с помощью теории толстых кривых брусь- в ев Винклера. Другое приближенное решение получил Гёнер из общих уравнений осесимметричной задачи теории упругости с помощью внесения ряда поправок в теорию изгиба тонких балок. В при- Рис. 223.  [c.433]

Садовский — Штернберг Гёнер Винклер Теория топких стержней  [c.434]

Теории первого приближения. В этих теориях, которые часто называют классическими линейными теориями тонких оболочек, величины порядка z]R[ отбрасывают в выражениях для деформаций срединной поверхности и сохраняют в соотношениях, определяющих изменение кривизны. Как было показано Ланг-хааром [162], такая непоследовательная, на первый взгляд, система гипотез позволяет построить теорию оболочек, соответствующую теории кривых брусьев Винклера — Баха и Имеющую большую точность, чем теория пологих оболочек, в которой члены порядка zIRi последовательно не учитываются во всех соотношениях. Наиболее распространенная теория первого приближения известна как теория Лява [176]. Наиболее рациональная схема ее построения была предложена Рейсснером и подробно описана в книге Крауса [159] (гл. 2). К расчету оболочек из композиционных материалов она была применена в работе Берта и др. [39]. Теория Лява обладает одним недостатком — она предсказывает существование ненулевых деформаций при повороте произвольной оболочки как твердого тела относительно оси, нормальной к срединной поверхности. Теория первого приближения без этого недостатка была предложена Сандером [247]. Другой вариант теории такого рода рассмотрен в работе Новожилова [206].  [c.215]


Непрямой процесс гидрогенизации угля. В настоящее время единственным способом получения синтетических жидких топлив из угля в промышленных масштабах является его возгонка до газообразного состояния с последующей очисткой и конденсацией в присутствии катализатора в метанол, дизельное топливо и (или) бензин. Известны три промышленньгх технологии газификации, а именно сухозольный газификатор Лурги с фиксированным слоем газификатор Копперса — Тотцека с непрерывной подачей и газификатор Винклера с кипящим слоем. Если основной упор будет сделан на производство больших количеств метанола, то, вероятно, наиболее предпочтительной окажется технология Лурги или Копперса — Тотцека.  [c.86]

Гипотеза Винклера предусматривает наличие двухсторонних связей между балкой и основанием. Для случая односторонних связей аначогичная гипотеза была предложена задолго до Винклера академиком Российской академии наук Н. И. Фуссом.  [c.232]

Значительное усовершенствование методы графостатики получили в трудах Мора, Винклера, Мюллера — Бреслау, Френкеля и некоторых других ученых.  [c.152]

Последующие исследования и практические наблюдения химиков и специалистов показали, что этот способ весьма труден, экономически не всегда выгоден. Было найдено, что предусмотренное способом Винклера получение смеси, состоящей из двух объемов сернистого ангидрида и одного объема кислорода, необоснованно и даже вредно. Точка зрения Винклера о необходимости иметь стехиометрическую смесь в указанных соотношениях объемов реагирующих газов не оправдалась. Здесь не был учтен один из основополагающих законов химии, определяющий основные положения теории химического равновесия,— закон действующих масс, открытый К. М. Гульдбергом и П. Вааге в 1864—1867 гг. Позже Винклер сам лришел к тому же выводу.  [c.155]

Несмотря на это, способ Винклера продолжали применять в Германии ив некотрых других странах в конце XIX в. Представляют интерес сведения профессора Г. Лунге о фабриках, работавших в то время по способу Винклера. Серную кислоту разлагали на сернистый газ, кислород и воду в вертикальных глиняных глазурованных ретортах (изготовленных из смеси 3 частей шамотных обломков размером с горошину с одной частью бельгийской огнеупорной глины). Реторты находились все в огне и имели вверху и внизу гидравлические запоры для наполнения реторты кислотою и проч. Плотность этих запоров достигалась заливкой их расплавленным стеклом. В первой реторте стоял цилиндр, в который вливалась серная ки-  [c.155]

Деформативные свойства слоев в соприкасающихся стыках опишем моделью Герца — Тимошенко [1, 2], где деформация поверхности получается путем сложения деформации системы с учетом упрощающих гипотез (в данном случае как деформация гибкой нити) с деформацией упругого слоя толщиной h 2. При учете макроструктуры соприкасающихся поверхностей используем модель И. Я. Штаер-мана [3]. В этом случае деформативность макрошероховатостей в нормальном и тангенциальном направлениях имитируется прослойкой Винклера.  [c.345]

Это уравнение с математической точки зрения аналогично уравнению упругой линии балки переменного сечения, лежащей на неоднородном основании Фусса-Винклера. Кроме того, если выразить продольный и поперечный бимоменты через деформацию контура, получим  [c.29]

На основании формул (9—11) можно сделать вывод, что задачу о стесненном кручении тонкостенного стержня, имеющего замкнутый деформируемый контур переменного сечения, можно заменить задачей об изгибе балки фиктивной жесткости Е1ф = лежащей на упругом винклеровском основании с переменным коэффициентом постели Кф = g , а замена задачи о стесненном кручении слабоконических стержней задачей об изгибе балки, лежащей на винклеров-  [c.29]

В поисках нового, более общего метода решения задач графической механики автор настоящей работы рассмотрел в историческом аспекте ряд классических трудов, относящихся к данному вопросу. М. Стевин Веревочная машина — 1605 г., Хр, Гюйгенс О центрах тяжести однородных призм — 1673 г., П. Вариньон Проект новой механики — 1687 г., Л. Магницкий О прикладах потребных гражданству — 1703 г., Г. Писарев Наука статическая механика — 1722 г., Ламэ и Клапейрон О построении веревочного полигона — 1826 г., Журавский и Собко Работы корпуса инженеров путей сообщения — 1850 г., К. Кульман Графическая статика — 1880 г., М. Леви Графическая статика — 1886 г. Л. Кремона Взаимные диаграммы графической статики — 1872г. и др. Интересно указать, что Карл Отт считает геометрию Штаунда, положенную в основу работ К. Кульмана сложной, а Е. Винклер — сочинение К. Кульмана неудобопонятным .  [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Винклер : [c.285]    [c.328]    [c.593]    [c.185]    [c.90]    [c.144]    [c.567]    [c.283]    [c.54]    [c.611]    [c.154]    [c.155]    [c.487]    [c.120]    [c.155]    [c.138]    [c.428]    [c.196]   
Смотреть главы в:

История науки о сопротивлении материалов  -> Винклер



ПОИСК



Винклер Э. М. (Winkler

Винклер Эмиль (Winkler, Emil)

Гипотеза Винклера

Контакт фрактального штампа с основанием Фусса —Винклера

Максвелла - Мора определения малых прогибов 19 - Модель основания Винклера 21 - Нагрузка предельная 6.0, 61 Несущая способность 59 - Универсальная

Модель Винклера

Основание Винклера (Winkler foundation)

Принцип Винклера

Расчет балок на упругом основании Понятие о сплошном упругом основании. Модель Винклера



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте