Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

105, 107 —Сечения — Радиусы кривизны 103, 104 — Силы внутренние

Подъемный крюк имеет прямоугольное поперечное сечение шириной 6 = 6 см и высотой /г = 10 см (в опасном сечении) радиус кривизны внутренних волокон = 16 см. Линия действия вертикальной силы Р проходит через центр кривизны крюка. Определить значение этой силы из условия, чтобы наибольшее нормальное напряжение не превышало 120 МПа.  [c.251]

Из этих соотношений следует, что простейшая схема поворота рис. 2-5,0 неэффективна. В зонах после точ-к и А и до точки В вдоль стенок образуются зоны, где скорости падают, причем значение критерия вблизи эти точек достигает п/п = —оо (см. выражение (2-16)]. Опыт показывает, что именно в указанных местах возникают вихри при движении реальной жидкости (см. рис, 2-5,в). Гидравлические потери для такого поворота оказываются очень большими, достигая =1Д-Приведенное на рис. 2-5,а распределение линий тока неблагоприятно также с точки зрения отложения летучей >,олы на повороте. Зольные частицы, вначале равномерно распределенные по сечению, отбрасываются под действием центробежных сил к внешней стороне угла. Чем менее обтекаемой выполнена внутренняя кромка, т. е. чем меньше радиусы кривизны на повороте R, тем большей величины в этом месте достигает скорость и и тем сильнее оказывается центробежная сила mv IR, отбрасывающая частицы к наружной кромке поворота. Л ежду тем из рассмотрения линий тока у наружной кромки следует, что там образуется большая застойная зона, где скорость близка к нулю. Таким образом, нерационально выполненный поворот является естественным сепаратором для летучей золы. Как видно из рассмотрения рис. 9-5, полученного с действующих электростанций, высказанные предположения об отложении золы у внешней кромки поворота полностью подтвердились. Эти отложения серьезно препятствуют длительной непрерывной эксплуатации газоходов, а следовательно, и соответствующих энергетических блоков.  [c.40]


Здесь F, Fi—площади поперечного сечения стержня с догрузкой и разгрузкой, р — радиус кривизны линии раздела — нейтральной линии. Если приравнять нулю сумму моментов внутренних сил внешнему моменту  [c.302]

Кольцо с разрезом по горизонтальному диаметру, показанное на рисунке, имеет высоту сечения h= O M и ширину = 5 сж радиус кривизны внутренних волокон кольца. / = 6 см. Кольцо сжато силами Р=4 т, как показано на рисунке. Определить напряжения в сечении АВ по линиям 1—1, 2—2, 3—3, 4—4, 5—5 н  [c.320]

Крюк имеет трапецеидальное сечение с основанием 5 см на внутренней стороне и 2,5 см на внешней. Высота опасного сечения 10 СМ-, радиус кривизны внутренних волокон 10 см. Линия действия силы проходит через центр кривизны крюка. Какой груз может поднять крюк при допускаемом напряжении, равном 1 ООО кг/сж  [c.324]

Как показывают исследования [44], пружина реагирует на изменение внутреннего давления, когда ее поперечное сечение имеет овальную или вытянутую форму (рис. 195,6). Под действием сил внутреннего давления некруглая форма сечения стремится стать круглой и в результате этого радиус кривизны трубки изменяется.  [c.372]

Крюк имеет трапецеидальное сечение с основанием 5 см на внутренней стороне и 2,5 см на внешней стороне высота опасного сечения 10 см радиус внутренних волокон равен 10 см. Линия действия силы проходит через центр кривизны крюка.  [c.252]

Аналогично могут быть найдены все другие внутренние силовые факторы в сечениях, причем в силу Н1фК2 будем иметь iVi2=5 A 2i, Mi2= M2. Однако в тонких оболочках толщина мала по сравнению с главными радиусами кривизны Ri, и поэтому членами z/Ri по сравнению с единицей можно пренебречь. Тогда можно считать N]2 = N2, М 2 = М2. Выражения для внутренних силовых факторов примут тот же вид, что и для тонких плоских пластин  [c.225]

Найти грузоподъемность крюка прямоугольного поперечного сечения. Радиус внутренней поверхности крюка 15 см, наружной—25 см, ширина сечения 7,5 см. Линия действия вертикальной силы проходит через центр кривизны крюка. Допускаемые нормальные напряжения равны 700 Kzj M .  [c.322]

Рассмотрим упругий цилиндр длины 2L и диаметра Di, ослабленный в центральном сечении кольцевой выточкой глубины Di — D параболической конфигурации с радиусом кривизны р > О в вершине и кольцевой трещиной внутреннего диаметра d (рис. 19). Пусть такой цилиндр нагружается силой Р по схеме, указанной на рис. 19. Задача состоит в определении коэффициента интенсивности напряжений ifimax в наиболее напряженной точке контура трещины.  [c.78]

Наиболее распространены пружинные манометры с трубчатой одновитковой пружиной. Пружинные манометры измеряют давление по величине деформации упругого элемента. Один конец эллипсной трубчатой пружины (рис, 143) впаян в штуцер, который присоединяется к источнику давления, другой конец соединен с передаточным механизмом, с помощью которого вращается стрелка, укрепленная на оси. При увеличении внутреннего давления в трубке последняя стремится принять круглую форму — малая ось сечения увеличивается, а больщая уменьшается. Этим создается сила, выпрямляющая трубку, и увеличивается радиус кривизны пружины. Запаянный конец трубки воздействует на передаточный механизм. Малые перемещения конца трубчатой пружины отклоняют стрелку на значительный угол. Величина деформации пружины и величина отклонения стрелки пропорциональны внутреннему давлению в трубке.  [c.233]


Узкие и длинные детали с большим радиусом (л > 15s) обычной гибкой в штампах получить нельзя. Объясняется это тем, что при гибке деталей с малой кривизной поперечное сечение изделия приобретает главным образом упругие деформации, вследствие чего после снятия нагрузки заготовка отпружинивает и распрямляется. Поэтому штамповку подобных деталей производят методом гибки с растяжением. Принцип этого метода заключается в том, что к концам подлежащей деформированию заготовки прилагают растягивающие силы и последующую гибку осуществляют в растянутом состоянии. Это приводит к тому, что при изгибе с растяжением нейтральный слой проходит не в плоскости центра тяжести сечения, а значительно смещается к центру кривизны, причем, чем больше растягивающее (осевое) усилие, тем на большее расстояние смещается нейтральный слой. В некоторых случаях при значительном осевом усилии нейтральная линия может совпадать с внутренним краем изогнутой заготовки или может быть вообще выведена за пределы сечения, и тогда нормальные напряжения в сечении будут одного знака — растягивающие. Рис. 63 наглядно поясняет вышеизложенное.  [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин 105, 107 —Сечения — Радиусы кривизны 103, 104 — Силы внутренние : [c.622]    [c.55]    [c.246]    [c.38]    [c.169]   
Справочник машиностроителя Том 3 Изд.3 (1963) -- [ c.103 ]



ПОИСК



105, 107 —Сечения — Радиусы

Кривизна

Кривизна кривизна

Кривизна сечения

Радиус кривизны

Радиусы

Сила внутренняя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте