Геометрическая форма - элемент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Геометрическая форма - элемент

Cтраница 3


К центрально-сжатым элементам условно относят: промежуточные колонны в зданиях и сооружениях, верхние пояса ферм, загруженных по узлам восходящие раскосы и стойки решетки ферм ( рис. IV.I), а также некоторые другие конструктивные элементы. В действительности, из-за несовершенства геометрических форм элементов конструкций, отклонения их реальных размеров от назначаемых по проекту, неоднородности бетона и других причин обычно центральное сжатие в чистом виде не наблюдается, а происходит внецентренное сжатие с так называемыми случайными эксцентриситетами.  [31]

К центрально-сжатым элементам условно относят: промежуточные колонны в зданиях и сооружениях; верхние пояса ферм, загруженных по узлам; восходящие раскосы и стойки ферменной решетки ( рис. 4.1), а также некоторые другие конструктивные элементы. В действительности, из-за несовершенства геометрических форм элементов конструкций, отклонения их реальных размеров от назначаемых по проекту, неоднородности бетона и других причин обычно центральное сжатие в чистом виде не наблюдается, а происходит внецентрен-ное сжатие с так называемыми случайными эксцентриситетами.  [32]

33 Стор. кепг. ( балка па двух опорах под действием сосредоточенно.. силы. п - расчетная схема. fi - распределение изгибающего момента. [33]

Особенно распространено такое наименование в строительной технике, судостроении и в других областях. Так как стержень дает описание геометрической формы элемента конструкции, го в дальнейшем он будет иметь преимущественное применение.  [34]

Отдельные показатели точности деталей могут быть как взаимосвязанными, так и независимыми друг от друга. Например, отклонения, определяющие точность исполнения геометрических форм элементов деталей, находятся в пределах допуска на соответствующий размер данного элемента.  [35]

Уточнение расчетов при сложных циклических режимах теплового и механического воздействия получается на базе использования уравнений состояния, вытекающих из теории термо-вязкопластичности с комбинированным упрочнением ( см. гл. Такие расчеты выполнены [6-8] для сравнительно простых по геометрическим формам элементов конструкций - пластины, диски, цилиндрические и сферические оболочки.  [36]

Многочисленные эксперименты, проведенные в Институте электросварки Академии наук УССР, МВТУ имени Баумана и других научных институтах, показали, что сварные конструкции балок при испытаниях на изгиб до разрушения интенсивно деформируются в пластической области. Как правило, их разрушение происходит при значительном искажении первоначальных геометрических форм элемента.  [37]

В этом случае по результатам численного анализа для заданного режима эксплуатационного нагружения получают непосредственно распределения и значения местных упругих или упру-гопластических напряжений или деформаций. По этим распределениям могут быть определены номинальные напряжения или деформации, которые в дальнейшем используют при оценках прочности и ресурса. Вместе с тем следует признать, что для многих режимов и геометрических форм элементов конструкций такие расчеты чрезвычайно трудоемки, а их точность определяется заданием исходных краевых условий - по усилиям, температурам, физико-механическим свойствам материалов.  [38]

39 Передача отметки с точки L на точку К при большой разности их высот. [39]

Железобетонные конструкции находят широкое применение при постройке технических зданий на автомобильных дорогах. Их изготовляют на заводах, а на стройплощадках производится только сборка деталей и монтаж зданий. У поступивших на стройплощадку основных конструкций нужно проверить степень соблюдения проектных размеров и геометрической формы элементов; длину, ширину, толщину, высоту, углы между смежными плоскостями и гранями, прямолинейность ребер, правильность расположения закладных частей, нанесения осевых рисок и нулевых отметок.  [40]

Движение теплоносителя в активной зоне ядерных реакторов является, как правило, турбулентным. Процессы, связанные с турбулентностью, сравнительно легко поддаются решению только в некоторых простых случаях. При решении же задач гидродинамики и теплообмена в активной зоне трудность описания турбулентного потока усугубляется сложностью геометрических форм элементов активной зоны, неравномерным характером энерговыделения и необходимостью определения локальных характеристик. На наш взгляд, только комплексный подход позволит получить наиболее полное представление о сложных процессах гидродинамики и теплообмена в активных зонах реакторов и создать надежные расчетные рекомендации. Диапазон теплогидравлических расчетов весьма широк: от инженерных оценок по приближенным формулам до численных расчетов на математических моделях с помощью ЭВМ в зависимости от стадии проектирования ядерного реактора и степени изученности тепло-физических процессов.  [41]

Схема циклов нагружения ( рис. 4.6) может быть построена и на основе численного решения линейных и нелинейных краевых задач - методами конечных элементов, конечных разностей, интегральных уравнений. В этом случае по результатам численного анализа для заданного режима эксплуатационного нагружения получают непосредственно распределения и значения местных упругих или упругопластических напряжений или деформаций. По этим распределениям могут быть определены номинальные напряжения или деформации, которые в дальнейшем используют при оценках прочности и ресурса. Вместе с тем следует признать, что для многих режимов и вариантов геометрических форм элементов конструкций такие расчеты чрезвычайно трудоемки, а их точность определяется заданием исходных краевых условий - по усилиям, температурам, физико-механическим свойствам материалов.  [42]



Страницы:      1    2    3