Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Усилия и напряжения

    Чему равны меридиональные усилия и напряжения на краю зоны цилиндрической обечайки (при X = 0)  [c.169]

    Усилия и напряжения в оболочках [c.37]

    Для снижения температурных усилий и напряжений на корпусе теплообменных аппаратов жесткого типа устанавливают компенсаторы. Жесткость конструкции таких аппаратов значительно уменьшается и решетки могут более свободно перемещаться при возникновении разности температур труб и корпуса. [c.155]


    Из этих уравнений следует, что температурные усилия и напряжения не зависят от длины теплообменника. [c.158]

    Температурные усилия и напряжения при совместной работе стальной стенки и футеровки. При температуре внутри аппарата и температу()е окружающей среды температура стальной степки реакционных аппаратов с футеровкой [c.218]

    От точности установки роликов зависят усилия и напряжения, возникающие в корпусе печи в процессе эксплуатации. Ролики не должны иметь перекосов, которые могут вызвать смещение печи вдоль оси к холодному или горячему концу в зависимости от направления перекоса. [c.177]

    Величина коэффициента динамичности показывает, во сколько раз увеличиваются динамическое усилие и напряжение в упругой связи, подвергнувшейся удару падающего тела, по сравнению со статическими. [c.89]

    H. Анализ нагружения каркаса. Усилия и напряжения— важные характеристики при расчете каркаса, поскольку избыточный прогиб может ослабить сжимающую нагрузку на прокладку и привести к появлению течи. Это становится все более важным по мере уменьшения размера сборки пластин и увеличения действия на отдельные прокладки. Поэтому основными нагрузками, которые необходимо рассматривать при расчете каркаса, являются  [c.302]

    Находим усилия и напряжения растяжению, возникающие в месте жестко заделанного края оболочки, [c.94]

    Находят применение машины с компьютером — тензометры фирмы Монсанто , комплектуемые устройством сбора и обработки информации с печатающим блоком, экстензометром (тензо-метрической приставкой для измерения действительных усилий и напряжений при растяжениях разрыва), термостатированной камерой для испытаний образцов в интервале температур от 20 до 150 °С и электронным самописцем. Тензометры измеряют напряжение и деформацию образца, показывают рассчитанные показатели прочностных и эластических свойств на ленточном самописце и записывают кривые деформации — напряжение. Испытания ведут при скорости 10—500 мм/мин и диапазоне нагрузок от 50 до 150—20 ООО Н. [c.117]

Рисунок 3.50 - Зависимость предельных усилий и напряжений от тн(у = 90° ) Рисунок 3.50 - <a href="/info/263106">Зависимость предельных</a> усилий и напряжений от тн(у = 90° )
    В табл. П3.1 приведены формулы для вычисления перемещений, усилий и напряжений в цилиндрической оболочке от равномерного внутреннего давления и осевой силы, а также от гидростатического давления. [c.229]


    В табл. П3.2 даны формулы для расчета перемещений, усилий и напряжений в полубесконечной оболочке от неравно- [c.229]

    В табл. ПЗ.З и П3.4 указаны формулы для нахождения перемещений, усилий и напряжений соответственно в полубесконечной (табл. ПЗ.З) и короткой (табл. П3.4) оболочках от краевых перерезывающих сил и изгибающих моментов (осевая сила отсутствует) и заданных краевых смещений в коротких оболочках. [c.230]

    В табл. П3.5 даны формулы для вычисления перемещений, усилий и напряжений в сферической оболочке без отверстия и с отверстием в вершине от равномерного внутреннего давления и меридионального растягивающего усилия. [c.230]

    В табл. П3.6 приведены формулы для нахождения перемещений, усилий и напряжений в сферической оболочке без отверстия в вершине от неравномерного вдоль меридиана и по толщине осесимметричного температурного поля. [c.230]

    В табл. П3.7 даны формулы для расчета перемещений, усилий и напряжений в сферической оболочке без отверстия в вершине от краевых перерезывающих усилий и изгибающих моментов. [c.230]

Таблица П3.1. Формулы для перемещений, усилий и напряжений в цилиндрической тонкостенной оболочке. Таблица П3.1. Формулы для перемещений, усилий и напряжений в <a href="/info/1517018">цилиндрической тонкостенной</a> оболочке.
    Перемещение, усилие и напряжение [c.231]

    Та б ли ца ПЗ.З. Формулы для перемещений, усилия и напряжений в осесимметричной цилиндрической полубесконечной оболочке [c.235]

Таблица П3.5. Формулы для перемещений, усилий и напряжений в осесимметричной сферической оболочке постоянной Таблица П3.5. Формулы для перемещений, усилий и напряжений в осесимметричной <a href="/info/955011">сферической оболочке</a> постоянной
    В табл. ПЗ.Ю приведены формулы для вычисления перемещений, усилий и напряжений в круглых сплошных пластинах, шарнирно опертых по краю, от равномерно распределенной, перерезывающей и изгибающей нагрузок для произвольного сечения и характерных мест (край и центр). [c.250]

    В табл. П3.11 даны формулы для определения перемещений, усилий и напряжений в кольцевых пластинах, шарнирно опертых ПО наружному контуру, от равномерно распределенной, перерезывающей и изгибающей нагрузок для произвольного сечения и на краях. [c.250]

    Учет перечисленных выше факторов в расчетах на прочность черезвычайно усложняет расчет. Для компенсации этих факторов назначают запас прочности, исходя из данных практики путем сравнения расчетных и теоретических значений усилий и напряжений с их фактическими значениями, что в свою очередь повышает металлоемкость отечественных СП [52-59]. Поэтому до сих пор отсутствуют надежные способы расчета кальцевых напряжений и деформаций в обечайках корпусов вращающихся печей [31, 52-59]. [c.46]

    При пспользовании производственных помещений, при разработке и организации технологических процессов и конструировании производственного оборудования (станков, машпн, аппаратуры, рабочих инструментов) должны полностью учитываться требования действующего санитарного законодательства в цепом и в частности нормативы предельно допустимых концентраций вредных паров, газов и пыли, пределы метеорологических условий норм естественного и искусственного освещения, допустимые величины шума и вибрации, ионизирующих излучений, электромагнитных полей и других вредных факторов, а также необходимость уменьшения физических усилий и напряжения внимания и предупреждения утомления работающих. [c.13]

    В кристаллизаторах типа труба в трубе (рис. 35) внутренние трубы соединены двойниками и образуют непрерывный змеевик, их диаметр составляет 168 мм, наружных — 219 мм. Кожухотрубчатый кристаллизатор (рис. 36) имеет кожух внутренним диаметром 800 мм, в котором размещены семь теплообменных труб диаметром 168 мм (6 по правильному шестиугольнику и одна в центре). Для уменьшения температурных усилий и напряжений на наружных трубах кристаллизатора типа труба в трубе и кожухе кожухотрубчатого кристаллизатора установлены компенсаторы. Внутри теплообменных труб установлены скребковые устройства, вращающиеся в растворе кристаллизующейся смеси. Они удаляют со стенок внутренних труб отложения парафиновых кристаллов, улучшая теплоотдачу от охлаждаемого раствора к стенке трубы. Скребковое устройство представляет собой вал (частота вращения около 14 мин ) из частей длиной до 3,3 м, на котором на подпружиненных опорах попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях по длине установлены скребки длиной до 600 мм. Такая конструкция обеспечивает достаточно хороший контакт скребков с поверхностью трубы. На выходе вала скребкового устройства со стороны привода находится сальник. Привод скребковых устройств осуществляют от электродвигателя через редутстор или от мотор-редуктора. [c.99]

    По конструктивному исполнению кожухотрубчатые теплообменники подразделяются на следующие типы с неподвижными трубными решетками, с плавающей головкой (рис. 68, а), с температурным компенсатором на корпусе, с U-образными трубами (рис. 68, б). В первых существенное различие между температурами труб и кожуха приводит к возникновению температурных усилий и напряжений, что может вызвать нарушение плотности соединения труб с трубной решеткой. Поэтому такие теплообменники применяют при разнице температур теплообменивающихся сред не более 50 °С. В теплообменниках с плавающей головкой подвижная трубная решетка позволяет трубному пучку свободно перемещаться независимо от корпуса. В таких аппаратах трубные пучки могут быть сравнительно легко удалены из корпуса, что облегчает их ремонт, чистку и замену. Кожухотрубчатые теплообменники с U-образными трубками имеют одну трубную решетку, в которую ввальцованы оба конца U-образных трубок, что обеспечивает свободное удлинение трубок при изменении их температуры. Преимущество теплообменников с U-образными трубками — отсутствие разъемного соединения внутри кожуха, что позволяет успешно применять их при повышенных давлениях. Недостатком таких аппаратов является трудность чистки внутренней и наружной поверхностей труб, вследствие которой они используются преимущественно для чистых продуктов. [c.172]


    В табл. П3.8 приведены формулы для расчета перемещений, усилий и напряжений в эллиптической оболочке от равномерного внутреннего давления р и меридионального растягивающего усилия М =ра12. [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Усилия и напряжения: [c.88]    [c.272]    [c.111]    [c.236]    [c.250]   
Смотреть главы в:

Ремонт колонной аппаратуры -> Усилия и напряжения




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте