Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Значения коэффициентов а, (3, у для прямоугольных сечений

Значения коэффициентов а, р и для прямоугольных сечений  [c.61]

Будем считать, что длина трубы удовлетворяет условию (9.34). Что касается труб прямоугольного сечения, то расчет их ничем не отличается от расчета мостиков (см. 9.8) при таком расчете приходится принимать только особые численные значения коэффициентов m и ф, соответствующие тем геометрическим формам входного портала (оголовка) трубы, которые намечаются в проекте данного сооружения.  [c.244]


При прочих равных условиях наибольший коэффициент Шези имеют русла с криволинейной формой. Значения коэффициента Шези уменьшаются от треугольного к прямоугольному живому сечению.  [c.30]

Значение коэффициентов oj и а , вычисленные для брусьев прямоугольного и круглого сечений различной кривизны, приведены в табл. 11.5.  [c.321]

Таблица ИЛ. Значения коэффициентов для вычисления касательных напряжений и угла закручивания для стержня прямоугольного сечения Таблица ИЛ. <a href="/info/516256">Значения коэффициентов</a> для вычисления <a href="/info/5965">касательных напряжений</a> и угла закручивания для стержня прямоугольного сечения
Значения этих коэффициентов указываются в справочной литературе. Например, для прямоугольного сечения со сторонами Л, Ь(к > Ь) имеем / = и Wк = акЬ , где аир следует брать в зависимости от отнощения Л/й  [c.123]

Значения коэффициентов k н ki для прямоугольного сечения см. табл 4.  [c.104]

На фиг. 36 представлены эпюры нормальных напряжений в поперечном сечении прямоугольной балки при установившейся ползучести для различных значений коэффициента п.  [c.295]

Значения коэффициента k в формуле (1) для цилиндрических винтовых пружин растяжения сжатия с витками прямоугольного поперечного сечения  [c.924]

Значения коэффициентов А и Aj для прямоугольного сечения см. стр. 29.  [c.95]

В 1951 г. лаборатория паровых турбин Ленинградского металлического завода провела опытную проверку наиболее часто применявшихся формул для определения коэффициента В [17]. Опыты были проведены на моделях лопаток, постоянного по высоте прямоугольного сечения с шириной Ь=20 мм и с различными значениями  [c.181]

Для колен прямоугольного сечения указанные значения коэ ициентов сопротивления умножаются на коэффициент С, определяемый по рис. VII-17.  [c.68]

Nur.4—критерий Нуссельта для чистого газа, определенный по рис. 3 для тех же значений числа Рейнольдса Е — коэффициент, учитывающий эффективность продольных ребер прямоугольного сечения и неравномерность распределения а по поверхности ребер, принятую равной 0,9 [Л. 7].  [c.679]

Значения В и С приведены в табл. 4.1 (в случае прямоугольного сечения необходимые для вычисления жесткости С значения вспомогательного коэффициента ц можно найти в табл. 4.2) в зависимости от отношения большей стороны сечения к меньшей.  [c.80]


Значения Wf также приведены в табл. 4.1. Для прямоугольного сечения витков значения вспомогательного коэффициента необходимые для вычисления Wt, приведены в табл. 4.2.  [c.89]

Сопоставляя значения коэффициентов k p и kp, можно отметить, что в большинстве конструкций опасной точкой является все же точка К, лежащая в середине внутренней стороны прямоугольного поперечного сечения.  [c.94]

Рис. 4.24. Графики значений коэффициента 1 з для расчета пружины с витками прямоугольного сечения Рис. 4.24. Графики <a href="/info/516256">значений коэффициента</a> 1 з для <a href="/info/49863">расчета пружины</a> с витками прямоугольного сечения
Значения коэффициента kg для пружин кручения с витками круглого и прямоугольного сечения при малом угле подъема а представлены на рис. 4.27.  [c.116]

Задачи данного типа имеют важное практическое значение ), так как многие виды электрических обмоток можно приближенно рассматривать как цилиндры с прямоугольным сечением [8]. Здесь мы проиллюстрируем применение методов, изложенных в 3 настоящей главы. Можно также использовать функцию Грина, как и в 2 тл. XVI. Во многих задачах подобного вида коэффициенты теплопроводности в направлениях X и у различны и в данном случае мы будем считать их равными К и (Klk ), где k — постоянная.  [c.171]

Значения коэффициента для круглых и прямоугольных сечений приводятся на рис. 94.  [c.338]

Из условия устойчивости с помощью таблицы значений коэффициента снижения допускаемого напряжения ф определить размеры поперечного сечения деревянной стойки, нагруженной продольной сжимающей силой Р — 20 т. Один конец стойки оперт шарнирно, второй защемлен, длина ее 1 — S м сечение стойки прямоугольное с отношением сторон h b = 2 . Основное допускаемое напряжение [о] ==100 кг/см .  [c.343]

Аналогичные исследования для белого зеркального рейнского стекла (удельный вес 2,56, показатель преломления 1,53) дали результаты, также приведенные в табл. 73, для которых среднее значение коэффициента Пуассона составило 0,2085. Между прочим, Фохт сравнивал свои результаты, полученные в опытах по кручению образцов прямоугольного сечения, с соответствующими данными, полученными на основе теорий Сен-Венана и Коши, относительные достоинства которых были предметом спора за 30 лет до того, и нашел, что лишь теория Сен-Венана находится в близком согласии с экспериментом.  [c.358]

Случай L Известными являются расчетный расход Q (определяемый методами гидрологии), задана форма поперечного сечения и уклон дна i русла (величина которого прежде всего диктуется профилем местности), тип грунтов, в которых прорывается русло (т. е. известен коэффициент шероховатости л и ограничены минимальные значения коэффициента заложения откосов для неукрепленного русла т). Определению в этом случае подлежат глубина равномерного движения потока hg, ширина русла по дну Ь (при трапецоидальной или прямоугольной форме его поперечного сечения), а если средняя в сечении скорость протекания потока Vg превосходит допустимую для данного типа грунтов скорость доп> необходимый тип укрепления.  [c.96]

Таблица 13.3. Значения коэффициентов скорости Ф и ф1 для перепадов в русле прямоугольного сечения без бокового сжатия Таблица 13.3. <a href="/info/516256">Значения коэффициентов</a> скорости Ф и ф1 для перепадов в русле прямоугольного сечения без бокового сжатия
Алексеев Ю. С. О численном значении коэффициента скорости при расчете одноступенчатых перепадов в руслах прямоугольного сечения.— В сб. Гидравлика, вып. 1. Киев, Техника , 1965.  [c.269]

Табл. 18.5. Значения поправочного коэффициента kn при расчете пружин растяжения-сжатия с витками прямоугольного сечения [см. формулу (18.2)] Табл. 18.5. Значения поправочного коэффициента kn при <a href="/info/632389">расчете пружин растяжения-сжатия</a> с витками прямоугольного сечения [см. формулу (18.2)]

Таблица 4Л1. Значения коэффициентов а, Р и для прямоугольных сечениЯ Таблица 4Л1. <a href="/info/516256">Значения коэффициентов</a> а, Р и для прямоугольных сечениЯ
Здесь УИ р = От (5с1к + 5раст) = < т предельное значение изгибающего момента (см. решение задачи 4.167) коэффициент т] для прямоугольного сечения равен 1,5, для круглого—1,7 (см. ответ к задаче 4.169), для ромбовидного—2 И —обычный момент сопротивления а —предел текучести.  [c.324]

Несовершенное и неполное сжатие струи. Значения коэффициента расхода п. в табл. 18—19 справедливы лиш1. для так называемого совершЕнного сжатия струи, когда соседние стенки резервуара не влияют на формирование струи. Условия совершенного сжатия для прямоугольного отверстия /, >3д, /2 >36 ДЛЯ круглого отверстия l Sd (фиг. 57). Несоблюдение этих условий приводит к несовершенному сжатию струи, при котором возрастает коэффициент сжатия s, л следовательно, и а. При истечении через центрально-расположенное отверстие площадью в резервуаре с площадью сечения f<10/o (фиг. 58) коэффициент  [c.479]

Форма поперечного сечения фасонных частей и других участков канала указана в справочнике для тех случаев, когда она влияет на коэффициент сойротивления или когда значения этого коэффициента получены для сечения определенной формы. Во всех прочих случаях, когда форма поперечного сечения участка специально не оговорена или не приведены дополнительные сопротивления элементов некруглого сечения, следует принимать коэффициент сопротивления для многоугольного или прямоугольного сечения с от-  [c.12]

Пример 12.1. Деревянная консольная балка прямоугольного сечения (рис. 12.7) нагружена на свободном конце силой Р, направленной под 5тлом р = 30° к оси Оу. Нормативное значение нагрузки Р = 3 кН, коэффициент надежности по нагрузке у/= 2. Расчетное сопротивление дерева (сосна)  [c.240]

Как видно из таблицы, значения коэффициента Р. по мере увеличения отда-Шения Uh, приближаются к значениям коэ ициентов для балки прямоугольного сечения. Для а= 100 Р почти точно совпадает с числовыми коэффициентами для прямоугольных балок.  [c.478]

Значение йст рекомендуется принимать в среднем равным 0,7. .. 0,8, большие значения для более мутных вод, меньшие — для маломутных цветных вод. Величину произведения p-fear. следует принимать в пределах 1,15... 1,3, большие —для тонкослойного осветлителя, меньшие для тонкослойного вертикального отстойника. Значение коэффициента формы зависит от фактической формы и конфигурации тонкослойных элементов (ячеек) в плане. Указанные значения составляют для сечения прямоугольной формы—1,0 круглой 0,785 треугольной—0,5 шестиугольной 0,65. . . 0,75, при использовании труб и межтрубного пространства — 0,5.  [c.180]

Вода, поступающая в установку, проходит дырчатую перегородку а, равномерно распределяясь по сечению лотка прямоугольной формы, и образует при проходе через отверстия завихрения, способствующие перемешиванию воды. В конце лоткл устроен перелив С, с помощью которого вся облученная вода перед выходом из установки проходит зону наибольшей облученности. Толщина слоя обеззараживаемой воды h принимается из условия обеспечения 90% использования бактерицидной облученности т1о = 0,9 и определяется по расчетному уравиеяию (42) при соответствующем значении коэффициента поглощения  [c.157]

Для оболочек с тавровым сечением ребер (рис. 61) эквивалентные по жесткости ширины ребер Сэ и s определяются по формулам (22), затем после вычисления Фь ф. ф = ФхФа критическое давление р р определяется по приведенным выше формулам. По экспериментальным данным, значения коэффициентов k лежат в диапазоне, полученном для оболочек с прямоугольными ребрами. Применение ребер с тавровым сечением целесообразно при сравнительно большой толщине исходного листа бисх и позволяет получить дополнительное снижение массы до 5%.  [c.122]

В 1882 г. Фохт (Voigt [1882, 1]) подверг критике предположение Корию, указав, что простая констатация прозрачности, без других подтверждений, не дает оснований для такого заключения относительно изотропии упругих свойств. Однако он утверждал и доказал, что решить этот вопрос можно, подвергнув испытаниям на кручение и изгиб образцы с разной ориентацией, вырезанные из стеклянной пластины с различной глубины в ней. При изгибе нейтральная плоскость выбиралась параллельной короткой или длинной сторЬне прямоугольного поперечного сечения образца. Таким образом, сравнивая определенные в опыте значения и jj, и вычисленные по ним значения коэффициента Пуассона, он мог установить, что действительно имел дело с изотропным твердым телом. Хотя испытания на изгиб и кручение делались на одних и тех же образцах, они не проводились одновременно, как в экспериментах Кирхгофа. Детали установки Фохта были разработаны им самим и описаны в его докторской диссертации в 1876 г., посвященной определению постоянных упругости каменной соли.  [c.357]

Тем не менее работа Бока о зависимости коэффициента Пуассона от температуры представляет сама по себе интересный первый подход к изучению важного явления. Он повторил с большей точностью эксперименты Кирхгофа тридцатипятилетней давности, определяя коэффициент Пуассона непосредственно из опытов на совместное действие кручения и изгиба способом, независящим от размеров поперечного сечения образца. Поскольку система зеркал и все другие детали эксперимента были воспроизведены в точности, интересующемуся нужно только обратиться к описанной выше работе Кирхгофа 1859 г. Для проведения опытов при различных температурах Бок поместил установку в железный ящик в виде прямоугольного параллелепипеда, который находился в ящике большего размера, так что пространство между стенками ящиков могло нагреваться. Сославшись на то, что Кирхгоф стоял перед проблемой рассмотрения противоположных мнений Пуассона и Вертгейма, которая была совершенно определенно решена в пользу последнего, но с различными коэффициентами Пуассона для каждого материала. Бок вновь изучил вопрос, действительно ли в результате эксперимента Кирхгофа может быть получено абсолютное значение коэффициента Пуассона. Он отметил, что, так как уточненные результаты отличаются от первоначальных самое большее на 1 %, в то время как отклонения, обусловленные индивидуальными особенностями образцов, превышают эту величину, необходимо еще более тщательно учитывать термическую предысторию и такие явления, как термоупругое последействие, которое, конечно, могло влиять на результаты экспериментов.  [c.369]


Величина коэффициента р учитывает влияние сжатия, вызванного нормальной силой, влияние кривизны арки- ) и влияние перерезывающей силы. Приводимая таблица I показывает, как изменяется величина этих членов в зависимости от стрелы арки / и ее толщины h. Первый столбец дает разные отношения стрелы арв-и к ее пролету. Три следующих столбца дают члены, из которых составляется коэффициент р ). Четыре последних дают величины р, вычисленные для разных отношений между толщиной арки в ключе h и ее пролетом I для прямоугольного сечения. Мы видим, что Ртем больше, чем меньше кривизна арки и чем больше ее толщина. Для арок очень пологих, для которых коэффициент р имеет большое значение, его величина может быть получена с достаточным приближе-  [c.447]

Применение рупора, нагружающего подвижную систему грловки громкоговорителя, очень сильно (в добрый десяток раз) улучшает коэффициент полезного действия последней и таким образом дает возможность получить достаточную величину звукового давления и, следовательно, громкость при сравнительно небольшой мощности усилителя. Формой рупора, обеспечивающей наилучшее воспроизведение низких частот, является так называемая экспоненциальная. При этой форме поперечное сечение рупора увеличивается на одинаковое процентное значение через каждую единицу его осевой длины. Это процентное приращение определяет нижнюю граничную частоту рупора. На рис. 6.31 представлена зависимость процентного приращения поперечного сечения на 1 см осевой длины от нижней граничной частоты. Так, например, чтобы получить нижнюю граничную частоту 60 Гц, площадь поперечного сечения рупора Должна увеличиваться на 2 % через каждый сантиметр его осевой длины. Эту зависимость можно представить и в виде формулы /гр = 6,25х ХЮ (0,01 /г+1), где /г —приращение площади поперечного сечения в процентах. Для процентных приращений к, меньших 20 %, и, следовательно, для граничных частот, меньших 500 Гц, формула может быть представлена в очень простом виде /гр = 27 к. Если рупор делается круглого или квадратного сечения, то сторона квадрата или диаметр круга должны увеличиватьс на каждый сантиметр длины рупора на 1/ процентов. Если же он делается прямоугольного сечения с постоянной высотой, то ширина сечения должна увеличиваться на к % на каждый сантиметр длины рупора.  [c.152]


Смотреть страницы где упоминается термин Значения коэффициентов а, (3, у для прямоугольных сечений : [c.190]    [c.708]    [c.214]    [c.301]    [c.299]    [c.254]    [c.40]    [c.440]    [c.178]    [c.686]    [c.77]   
Смотреть главы в:

Краткий курс сопротивления материалов с основами теории упругости  -> Значения коэффициентов а, (3, у для прямоугольных сечений



ПОИСК



322 прямоугольного сечения

Коэффициент прямоугольное

П р и л о ж е н н е 2. Значения коэффициента



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте