Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Динамика и устойчивость

В третьем томе излагаются вопросы динамики и устойчивости деформируемых систем.  [c.36]

Огибалов П. М. Вопросы динамики и устойчивости оболочек, МГУ, 1963.  [c.381]

Совокупность наук о прочности, жесткости и устойчивости сооружений называется строительной механикой . Одним из разделов строительной механики является сопротивление материалов. Другими ее разделами являются теория упругости (математическая и прикладная), теория пластичности и теория сооружений (включая статику, динамику и устойчивость сооружений ).  [c.5]


Статику, динамику и устойчивость сооружений называют также строительной механикой в узком смысле слова.  [c.5]

ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ  [c.392]

ГЛ. 12. ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ  [c.398]

ГЛ. 12. ДИНАМИКА и устойчивость стержней  [c.442]

В главе 3 приведены методы расчета стержневых систем, балок, рам и некоторых типов тонкостенных элементов из композиционных материалов. Дан обзор и анализ современного состояния строительной механики, основных концепций и методов расчета. Рассмотрены задачи статики, динамики и устойчивости. Отмечены особенности области применения и пути дальнейшего совершенствования используемых методов. Рассматриваемые вопросы иллюстрированы примерами.  [c.10]

Глава 5 посвящена анализу статики, динамики и устойчивости оболочек из композиционных материалов. В ней рассмотрены основные этапы развития теории оболочек. Приведены основные гипотезы, теоретические соотношения и проанализированы различные частные случаи. Исследованы эффекты, связанные с податливостью материала при поперечном сдвиге.  [c.11]

Конкретно настоящая глава содержит обзор современного состояния вопросов, связанных с основными концепциями строительной механики рассматриваемых конструкций. Приведены задачи статики, динамики и устойчивости. Отмечены недостаточно разработанные, и нуждающиеся в дальнейших исследованиях вопросы. Рассмотрены примеры расчета конкретных конструкций.  [c.109]

Первые работы по динамике и устойчивости самолета принадлежат  [c.55]

Ссылки на литературные источники, некоторые математические комментарии и предлагаемый иллюстративный материал (примеры и рисунки) по замыслу автора призваны помочь читателю в ознакомлении с основами курса. Отдел шестой—динамика и устойчивость, включая главу об усталости,—составит содержание 111 тома.  [c.9]

Отличительной особенностью настоящего тома является то, что он может быть использован и полностью (без пропусков) при изучении одноименного курса (динамика и устойчивость как раздел строительной механики) имеющегося в вузовских учебных планах некоторых специальностей.  [c.6]

А. Е. К о б р и н с к и й. Механизмы с упругими связями. Динамика и устойчивость.  [c.151]

Механизмы с упругими связями часто предназначаются для работы в вибрационном или виброударном режимах. Подобные режимы могут также возникать в результате побочных вибраций и пульсаций, сопутствующих работе любой машины. В обоих случаях задачи проектирования и расчета механизмов с упругими связями тесно связаны с анализом их динамики и устойчивости.  [c.7]


Книгу условно можно разделить на три части. В первой части (главы 1, 2, 3) формулируются основные задачи исследования динамики и устойчивости механизмов с упругими связями, приводятся дифференциальные уравнения динамики механизмов с упругими связями на примерах простейших динамических моделей дается представление об устойчивости периодических режимов движения вибрационных и виброударных систем, вводятся основные понятия и определения (глава 1).  [c.8]

Следующие три главы (4, 5, 6) образуют вторую часть книги, в которой рассматриваются вопросы динамики и устойчивости вибрационных режимов движения механизмов с упругими связями. Здесь сначала вводятся понятия о статической характеристике и характеристике частоты свободных колебаний механизма, затем составляются дифференциальные уравнения его вынужденных колебаний, изучается структура коэффициентов дифференциальных уравнений движения, вводится понятие о положении динамического равновесия механизма как о среднеинтегральном значении обобщенной координаты за период внешнего воздействия (глава 4).  [c.8]

Третья часть книги (главы 7, 8, 9) посвящена исследованию динамики и устойчивости виброударных режимов движения механизмов с упругими связями.  [c.9]

Анализ динамики и устойчивости режимов первого типа производится на примере нелинейного элемента типа зазор , для которого даны решения без учета и с учетом трения, приведены карты устойчивости и результаты опытов. Затем излагаются элементы теории ударного виброгашения, приводятся результаты опытов (глава 8).  [c.9]

Следует заметить, что иногда задачи динамики и устойчивости механизмов с упругими звеньями решают, предполагая, что закон движения одного из звеньев задан (например, закон движения а = а (/) звена 1 на рис. 1.1, б). При этом упругое звено 2 фактически играет роль упругой связи, через которую передается возбуждение, воздействующее на другие звенья механизма.  [c.12]

Учитывая это обстоятельство, в дальнейшем, когда речь будет идти о вопросах динамики и устойчивости систем, работающих в условиях вибрации или пульсации, мы ограничимся рассмотрением случаев установившихся режимов возбуждения. Мы будем считать, что возбуждение представляет собой процесс, частота и амплитуда которого, являясь величинами случайными, вместе с тем остаются постоянными в течение рассматриваемого интервала времени. При этом условии замена некоторой, по существу случайной функции возбуждения периодической функцией случайных величин оказывается вполне закономерной.  [c.18]

Тем не менее в дальнейшем, рассматривая вопросы динамики и устойчивости вибрационных и виброударных режимов движения, механизмов с упругими связями, будем всегда приписывать вибратору свойство направленности действия и не будем учитывать влияния, оказываемого на вибратор возбуждаемой системой при решении ряда важных задач это допущение оказывается вполне приемлемым.  [c.97]

Приборы, подобные тем, с которыми мы познакомились, не предназначены для измерения быстро протекающих механических процессов вместе с тем вопросы их динамики и устойчивости в ряде случаев представляют большой интерес, поскольку в условиях эксплуатации они зачастую подвергаются различным побочным воздействиям. Эти воздействия через упругие связи передаются на измерительную систему прибора и являются источником существенных динамических ошибок, определение которых в конечном счете приводит к необходимости решать уравнения движения механизма с упругими связями, а затем исследовать полученные решения, подобно тому как это приходится делать при расчете машин вибрационного действия или приборов, предназначенных для измерения быстро протекающих процессов.  [c.109]

Зазоры в кинематических парах. Переходя к рассмотрению виброударных режимов движения механизмов с упругими связями, отметим прежде всего, что для ряда машин и устройств подобные режимы составляют основу их действия. Вместе с тем зачастую виброударные взаимодействия возникают как побочное явление, сопутствующее нормальной работе механизма. Столь существенное различие в причинах возникновения виброударных режимов движения не мешает, однако, единым методом рассмотреть динамику и устойчивость систем, которым эти режимы свойственны.  [c.218]


В этой главе рассмотрим ряд виброударных систем, построим модели, к исследованию которых приводит анализ этих систем, и на простом примере проиллюстрируем те методы анализа динамики и устойчивости виброударных режимов движения, которые будут использованы в последующих главах этой книги.  [c.218]

В дальнейшем в работах [19, 21] удалось отказаться от большинства упрощающих предположении при рассмотрении динамики и устойчивости нелинейного элемента с зазором. В этих работах, а также в [20], получил дальнейшее развитие анализ динамической устойчивости виброударных систем методом конечных разностей. Устойчивость периодических движений нелинейного элемента с зазором методом точечных преобразований была рассмотрена в [76].  [c.237]

Нелинейный элемент типа зазор . Анализ динамики и устойчивости симметричных виброударных систем начнем с рассмотрения простейшей модели, представленной на рис. 7.15, б. Там уже указывалось, что к рассмотрению этой модели приводит задача о влиянии зазоров на  [c.258]

Соударения в системах, работающих в условиях вибрации. В этом параграфе мы вернемся к кругу вопросов, который уже рассматривался в пятой и шестой главах этой книги. Он связан с исследованием динамики и устойчивости  [c.349]

На специальном стенде [5] проведено экспериментальное исследование динамики и устойчивости периодических режимов движения трехсекционного шагового двигателя ШДЭ-01-6, расчетные параметры которого следующие секции статора смещены друг относительно друга на 6°, электромагнитные свойства всех секций двигателя одинаковы. Однако детальное исследование  [c.143]

К настоящему времени существенное развитие получили методы анализа динамики и устойчивости периодических режимов движения одно- и двухмассовых виброударных систем. Получены новые результаты, связанные с обобщением этих методов и распространением их на многомассовые системы с одной люфтовой парой, начаты работы по развитию теории виброударных систем с распределенными параметрами, а также систем, содержащих несколько люфтовых пар. В последние годы изучалось влияние ускорений 2-го порядка на динамические процессы, происходящие в машинах. Установлено, что воздействие этих ускорений обнаруживается для систем, обладающих упругими звеньями, и что в них, в зависимости от соотношений конструктивных параметров и режимов движения, возникают не только деформации от сил инерции, но и дополнительные динамические нагрузки, вызванные действием нестационарного ускорения.  [c.30]

Р а г у л ь с к и с К. М. Механизмы на вибрирующем основании (вопросы динамики и устойчивости). Каунас, изд-во АН ЛитССР, 1963, 232 с.  [c.365]

Совершенно очевидны трудности подобных исследований, главным образом связанные с тем, что виброударные системы существенно нелинейны. Тем не менее в последние два-три года советским ученым удалось успешно справиться с решением задач динамики и устойчивости периодических режимов движения одномассовых и двумассовых виброударных систем. Однако этими работами комплекс исследований таких систем фактически только еще начинается.  [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Динамика и устойчивость : [c.54]    [c.406]    [c.410]    [c.418]    [c.436]    [c.7]    [c.325]    [c.1]    [c.102]    [c.137]    [c.239]    [c.255]    [c.318]   
Смотреть главы в:

Новые методы в теплопередаче  -> Динамика и устойчивость



ПОИСК



218 - Оптимальное проектирование 233 Расчет нагрузки 152, устойчивости 214 Температурные напряжения 196 - Угол поворота 138 - Уравнения динамики

Г лава 6 Основные выводы практического применения алгоритма МГЭ в задачах статики, динамики и устойчивости стержневых систем

Динамика Б о н д а р е в. К вопросу о критерии устойчивости моста крановой мешалки

Динамика и устойчивость стержней

Динамика неголономных систем и технические задачи о путевой устойчивости систем с качением

Контактные напряжения, устойчивость и динамика упругих систем

МЕТОДЫ ИНВАРИАНТНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ СТАТИКИ, УСТОЙЧИВОСТИ И ДИНАМИКИ СЛОИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ

Основные выводы практического применения алгоритма МГЭ в задачах статики, динамики и устойчивости стержневых систем

Отдел шестой ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ Динамика деформируемых систем

Смешанные задачи устойчивости и динамики стержней и оболочек

Устойчивость и динамика круглых пластин

Устойчивость и динамика прямоугольных пластин

Устойчивость и динамика упругих тел

Устойчивость разностных схем газовой динамики

Устойчивость стержней и динамика упругих систем



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте