Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расчетные предпосылки

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  [c.177]

Схематизированные по методу максимумов спектры амплитуд напряжений могут быть получены с помощью зависимостей теории случайных стационарных функций [2, 41] расчетные предпосылки этой теории применительно к многопараметрической схематизации случайных процессов приведены в работе [2].  [c.25]

Несмотря на указанное расхождение между принятой расчетной предпосылкой и результатами теоретических (а также экспериментальных) исследований, приведенные здесь расчетные формулы и рекомендации вполне надежны. Это обусловлено двумя причинами во-первых, вследствие пластичности материала перед разрушением витков распределение нагрузки в значительной степени выравнивается во-вторых, принимаемые в расчетах допускаемые напряжения выбирают на основе опытных данных и практики проектирования и эксплуатации резьбовых соединений.  [c.123]


Условное напряжение смятия характеризует условия работы каната на шкиве и является расчетной предпосылкой для определения числа канатов, обеспечивающего удовлетворительную их работу.  [c.47]

И при статической нагрузке возможны случаи, когда расчетные предпосылки не будут соответствовать действительным условиям работы. Это может иметь место в случаях применения в конструкциях из хрупких материалов соединений с чрезмерно резким изменением формы, что приводит к хрупкому разрушению таких конструкций при работе в условиях низких температур.  [c.61]

Целью экспериментальных исследований являлось проверить исходные расчетные предпосылки, определить характер деформирования системы и отдельных элементов (вплоть до предельного состояния) и установить несущую способность конструкций.  [c.14]

Результаты исследований остальных отсеков показали примерно такое же совпадение с теоретическими данными. Таким образом, при принятых расчетных предпосылках представляется возможным достаточно точно определять внутренние продольные усилия в элементах системы. Однако данный вывод может быть без оговорок распространен на реальные опоры квадратного сечения. В прямоугольных же опорах справедливость приведенного утверждения будет иметь место при условии отсутствия депланации опорного сечения, т. е. при достаточно мощных фундаментах. Этот вопрос освещается ниже.  [c.67]

Для определения температур нагрева электродной проволоки иногда используют приближенный метод расчета нагрева электродов при ручной сварке с учетом времени, в течение которого нагревается данный элемент. Это возможно потому, что в обоих случаях приняты одинаковые расчетные предпосылки  [c.142]

Основные задачи испытания пробной нагрузкой таких конструкций, как железнодорожные и автодорожные мосты, заключаются в том, чтобы выявить соответствие действительной работы конструкции расчетным предпосылкам и установить наиболее напряженные места конструкции с последующим учетом недостатков ее при разработке типового проекта или нового варианта.  [c.141]

Исходя из этих предпосылок, лаборатория полимербетонов НИШЕ совместно с Гипроцветметом и ВШИ разработала, изготовила и провела все необходимые испытания несущих конструкций из стале-полимербетона ФАМ. Результаты этих исследований полностью подтвердили принятые основные расчетные предпосылки.  [c.54]

Основываясь на расчетных предпосылках, изложенных выше, находим положение нейтральной оси и несущую способность для Всех расчетных случаев.  [c.170]


Для армированных пластмасс, у которых прочность арматуры на несколько порядков выше прочности полимерного связующего, расчетные предпосылки зависят от структурных параметров материала (объемной плотности, схем армирования, сплошности связующего и монолитности пластмассы в целом).  [c.38]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ [45, 61]  [c.137]

Теория пограничного слоя широко используется при получении расчетных формул для коэффициента теплоотдачи. Но так как при составлении уравнений пограничного слоя и при их решении вводятся упрощающие предпосылки, то полученные результаты не всегда обладают высокой точностью, поэтому теоретические формулы нуждаются в опытной проверке.  [c.322]

Температуру а также изменение температуры по толщине стенки можно рассчитать и без введения упрощающей предпосылки о равенстве температур to и но при этом получаются громоздкие расчетные формулы.  [c.476]

Далее следует остановиться на местном характере контактных деформаций и напряжений и рассказать о предпосылках, положенных в основу вывода расчетных формул. Учащимся надо дать формулы для максимального контактного давления и характерного размера контактной площадки (для двух рассматриваемых случаев контакта) формулу для сближения тел за счет контактных деформаций приводить не обязательно. Конечно, эпюры давлений по площадкам контакта следует дать.  [c.186]

НИИ координатных осей не учитывается. Допущение 3 соответствует идеальной предпосылке приближения Фойгта при расчете модуля упругости материала вдоль волокон. Согласно допущению 4 структурные параметры влияют на поперечную деформацию композиционного материала только через объемный коэффициент армирования, Упаковка волокон в поперечном сечении материала и изменение плотности по сечению при этом не учитываются. Допущение 5 исключает рассмотрение концентрации напряжений в компонентах на границе волокно— матрица при расчете констант. Именно последнее допущение позволяет получить достаточно простые расчетные выражения для упругих характеристик.  [c.58]

Существующая практика разработки концепций прочностного расчета конструкций из композиционных материалов, как правило, основывается на эмпирических предпосылках, анализе предшествующего опыта и результатах экспериментальных отработок. Проблема проектирования конструкций на основе данных о прочностных свойствах материала Обусловливается критерием разрушения конструкции, который, в свою очередь, определяется требованиями заказчика, а также характером нагружения, температурой и другими условиями работы материала. Все эти факторы должны быть учтены при разработке концепций расчета на прочность. Разработка еще более усложняется, если учесть, что на выбор критерия разрушения часто оказывают влияние ограничения, свойственные используемым расчетным методам.  [c.77]

Вторая предпосылка управления качеством продукции по показателям, зависящим от качества поверхности, состоит в раскрытии механизма формирования неровностей поверхности деталей изделия в зависимости от свойств обрабатываемого материала, вида обработки, параметров оборудования, инструмента, режимов обработки и других конструктивных и технологических факторов. Очевидно, что это необходимо для проверки расчетным путем реальности задаваемого уровня требований к неровностям поверхности и степени обеспеченности его на производстве.  [c.42]

Таким образом, принятые выше предпосылки для линейного суммирования повреждений не отражают физической сущности исследуемого процесса. По-видимому, следует ожидать большего совпадения расчетных и экспериментальных данных, если в качестве расчетных напряжений и температур принимать те, которые устанавливаются после нескольких первых циклов, когда процесс в координатах Т — о стабилизируется. Естественно, в результате процессов ползучести форма цикла будет изменяться и в дальнейшем, но в первом приближении этим можно пренебречь. Существенным моментом, влияющим на процесс накопления повреждений, как отмечалось выше, является неоднородность тепловых и напряженных состояний. Учет этого влияния в расчетах еще более усложняет задачу прогнозирования долговечности материала на основе данных о характеристиках длительной прочности и усталости материала. В связи с этим нам представляется, что испытания трехгранных образцов в условиях, моделирующих реальные, на созданной нами установке дают более достоверную и полную информацию о работоспособности материала.  [c.344]


Большое развитие получает разработка вопросов сопротивления разрушению в вязкой и хрупкой области при ударном и статическом деформировании, позволившая классифицировать и в значительной мере объяснить природу возникновения двух типов изломов, охарактеризовать температур-но-скоростные зависимости механических свойств, оценить роль абсолютных размеров и напряженного состояния для хрупкого разрушения и предложить предпосылки расчета на хрупкую прочность (Н. Н. Давиденков). Эти работы способствовали решению практических задач выбора материалов и термической обработки для изготовления крупных паровых котлов, турбин, объектов транспортного машиностроения, химической аппаратуры повышенных параметров и других производств, получивших большое развитие в этот период. С этим связано и расширение работ по исследованию усталости металлов, которое сосредоточивается на изучении условий прочности и обосновании соответствующих расчетных предпосылок в зависимости от вида напряженного состояния, качества поверхности и поверхностного слоя, условий термической обработки (И. А. Одинг, С. В. Серенсен), в первую очередь применительно к легированным сталям, производство которых в больших масштабах было организовано для нужд моторостроения, турбостроения, транспортного машиностроения и других отраслей, изготовляющих высоконапряженные в механическом отношении конструкции.  [c.36]

Следует рассказать учащимся, что при условных расчетах на срез принимают равномерность распределения касательных напряжений по срезаемому сечению, а также одинаковость нагружения всех соединительных элементов в соединениях, нагруж ен-ных вдоль оси. Нет оснований полагать, что эти расчетные предпосылки само собой разумеются. Но обосновывать справедливость этих предпосылок также нет надобности достаточно сказать, что расчеты, базирующиеся на этих предпосылках, проверены многолетней практикой и вполне надежны.  [c.95]

В выборе модели играет интуиция и искусство исследователя и расчетчика. Этому вопросу посвящена гл. I, в которой содержатся некоторые указания по выбору модели, а также приведенные в ряде глав отдельные соображения, касающиеся оценки опытных данных по влиянию демпфирования, конструктивных несовершенств и по учету фактического поведения системы в реальном исполнении, эти сведения подкрепляют принимаемые расчетные предпосылки. Таким образом, этот том наряду с расчетами содержит конструктивные и эксплуатационные данные, связанные с современ ной техникой.  [c.10]

При контакте элементов конструкций и деталей машин в ряде случаев расчетные предпосылки, принятые в теории Герца—Беляева, выполняются неполностью, Учитывая сказанное, эта- теория, по. мнению Б. С. Ковальского, не может стать удиверсалкнОй, так как конкреФные условия службы деталей часто отличаются от принятой расчетной схемы. ,  [c.143]

При рабочем проектировании, помимо сказанного, расчетом проверяют устойчивость тонкостенной оболочки (по условным расчетным предпосылкам) прочность и поперечное армирование усиления торца диафрагм под опорными анкерами (рис. 12.12) достаточность поперечного армирования диафрагм в приопорной зоне по действию в ней поперечной силы размеры опорной площадки анкеров продольной арматуры диафрагм (см. рис.  [c.216]

Практически те же самые расчетные предпосылки заложены в формулы для определения напряжений изгиба в стьпсовых соединениях со смещением (рис. 5.2Л,в).  [c.90]

N2=47—43% по объему), в целом подтвердили теоретические и расчетные предпосылки. Соотношение чисел Воббе при неизменной схеме газоподачи применительно к двигателям 448,5/11 дало возможность расчетным путем определить расширение проходных сечений наиболее узких мест топливной аппаратуры (рис. 84). Однако, существующее конструктивное исполнение топливной аппаратуры не позволило достигнуть мощностных показателей газового двигателя. Проведенные ис-  [c.203]

Расчетное усилие ие может быть определено из рассмотрения упругой стадии работы материала балки даже если п краГших (наиболее удаленных от нейтральной оси) точках опасного поперечного сечения двутавра напряжения достигнут величины предела текучести, то и тогда после снятия нагрузки балка распрямится. Исходной предпосылкой для определения расчетного усилия является условие образования так называемого пластического шарнира в среднем поперечном сечении балки. Иными словами, во всех точках указанного поперечного сечения напряжения должны б1.1ть равны пределу текучести. Величина соответствующего иэгпбаюи ,его момента (предельного момента) определяется по формуле  [c.22]

Упрощающие предпосылки численных методов расчета делают их приближенными. Для повышения точности метода необходимо уменьшать элементы тела и продолжительность расчетного периода времени, при этом объем вычислительной работы возрастает. Применение электронных вычислительных машин позволяет прео- j долеть этот недостаток численных методов и получить при расчете необходимую точность.  [c.305]

Значения констант в формулах (9-35) и (9-36) определяются значением интеграла, входящего в уравнение (9-33). Для его вычисления необходимо решить задачу о форме профиля скорости в струйном пограничном слое. Эта задача имеет несколько полу-эмпирпческих решений, которые различаются как исходными предпосылками, так и формой результативных зависимостей, но в большинстве дают удовлетворительное согласие с опытом, причем, ио свидетельству Л. А. Вулиса [4], каких-либо исчерпывающих доводов в пользу однозначного выбора одной какой-нибудь полуэмпирической расчетной схемы и отказа от всех остальных не имеется .  [c.419]


Процесс теплопередачи в скважинах осуществляется, как правило, теплопроводностью, свободной и вынужденной конвекцией и излучением. Точное описание нестационарного процесса теплопередачи в многослойной цилиндрической стенке многоколонной скважины и решение системы уравнений, описывающей этот процесс, представляют большие трудности. Имеющиеся решения получены при упрощающих исходных предпосылках и конструкций скважин. В связи с этим представляет интерес получение такой системы расчетных уравнений, которая давала бы необходимую точность, в большей мере соответствовала бы физике процесса и реальным конструкциям скважин. Эту задачу можно упростить и решить путем замены реальной многоколонной скважины эквивалентной цилиндрической полостью, расположенной в неограниченном массиве, сложенном из однородного материала. В этом случае распределение температуры в радиальной плоскости массива описывается уравнением (16.1). Температура внутренней поверхности стенки участка эквивалентной скважины (г = го) принимается постоянной (0 = 0п = idem). Температура массива на каком-то удалении от оси скважины в невозмущенной части постоянная и равна 0о- В этих условиях температуру массива в радиальном сечении в зоне прогрева можно определить [20] по уравнению  [c.269]

Авторы работы [107] предложили метод расчета предельной концентрации примесей, основанный на аналогии процессов переноса теплоты и массы в турбулентном двухфазном потоке. В соответствии с указанной предпосылкой предельная допустимая концентрация, исключающая выпадение примесей в виде твердой фазы, рассчитывается по известным значениям коэффициентов теплоотдачи в двухфазном потоке на всем протяжении парогенерирующего канала от начала поверхностного кипения до режима ухудшенной теплоотдачи. Авторы [107] показали, что расчетные и опытные значения предельной концентрации удовлетворительно согласуются в широком диапазоне изменения режимных параметров.  [c.331]

Многолетний опыт эксплуатации авиационных ГТД показывает, что усталостные повреждения титановых дисков вплоть до разрушения различных ступеней компрессоров разных типов двигателей происходят в различных зонах дисков и при разной их наработке (табл. 9.1). Причины появления и распространения усталостных трещин в дисках различны и могут быть связаны с исчерпанием их циклической долговечности по критериям МНЦУ, МЦУ или МНЦУ/МЦУ в расчетных или нерасчетных условиях работы дисков и наличием или отсутствием факторов, снижающих усталостную прочность дисков и имеющих производственную или эксплуатационную природу. Последствия от разрушения дисков таковы, что двигатель утрачивает полностью свою работоспособность (рис. 9.1). Поэтому при отказе двигателя в полете из-за разрушения диска возникает предпосылка к летному происшествию, в том числе и из-за титанового пожара двигателя.  [c.464]

Основное допущение связано с понятием сплошности. Среда наделяется свойством заполнять непрерывно без пустот весь объем в пределах установленных для тела границ. Эта предпосылка настолько универсальна,что правильнее ее отно- / сить не к выбору расчетной схемы, а, скорее, к принципам построения всей механики деформи-  [c.14]

Как уже говорилось выше, при выборе расчетной схемы реальная конструкция идеализируется. Сохраняется существенное для рассматриваемой задачи и отбрасывается несущественное. Такого рода упрощений обычно недостаточно. При анализе выбранной расчетной схемы необходимо бывает принять еще некоторые предпосылки, относящиеся уже не к вопросам идеализации, а к методам последующего анализа. Если эти предпосылки носят общий характер и лежат в основе решения подавляющего большинства задач, их называют руководящими правилами или принципами.  [c.52]

Настоящий курс преследует в конечном итоге цель научить будущего инженера, во-первых, правильно выбирать предпосылки для расчета — расчетную схему конструкции, режимы ее работы, характер и метод расчета, во-вторых, практически выполнять расчет и, наконец, правильно оценивать его результаты в смысле правильного понимания удельного веса всего выполненного расчета при решении вопроса о надежности и экономичности конструкции. С самого начала, по-видимому, нужно учиться и выполнять расчет и вместе с тем понимать, что далеко не всегда он дает все необходимое для оценки глобальный надежности конструкции. Необходимо правильно понимать характер и значимость остающихся неясностей, заставляющих порой прибегать не к чисто расчетным методам проектирования. Всюду, где это было уместно, подчеркивается сложность проблемы оиенки степени надежности и экономичности конструкции.  [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчетные предпосылки : [c.296]    [c.121]    [c.148]    [c.127]    [c.217]    [c.80]    [c.20]   
Смотреть главы в:

Расчет стальных конструкций справочное пособие  -> Расчетные предпосылки



ПОИСК



Висячие покрытия Общие расчетные предпосылки

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МАССОВЫХ РАСХОДОВ ПАРОГАЗОВОДЯНЫХ СМЕСЕЙ Теоретические предпосылки и расчетные зависимости

Определение максимальных расходов заданной вероятности превышения Применение метода математической статистики и предпосылки нормирования расчетных расходов

Основные расчетные предпосылки

Основные расчетные предпосылки и формулы

Основные расчетные предпосылки и формулы при изгибе

Расчет основных деталей двигателя Предпосылки к расчету и расчетные режимы

Расчетная схема и принятые предпосылки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте