Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оболочка коническая

    По, П , 2 — соответственно показатели преломления среды у входного торца, жилы и оболочки конического волокна. [c.140]

    К швам, определяющим прочность сосуда, относятся наиболее напряженные швы. В цилиндрических, конических оболочках эго продольные швы, в оболочках, имеющих равноосное напряженное состояние, все швы относятся к наиболее напряженным. [c.53]

    Рассмотрим цилиндрический сосуд радиусом R (толщина стенки. S ) с коническим днищем (половина угла конуса а), нагруженный внутренним давлением р (рис. 15, а). Если представить, что каждая часть сосуда может деформироваться свободно, то под действием внутреннего давления по краям цилиндра и конуса возникнут деформации (рис. 15, б) радиальные перемещения Дц, Дк и угол поворота (угловое перемещение) 0ц, 0 . Очевидно, что эти деформации для цилиндра и конуса различные, т. е. Дц =т = Ф и Ф 0 . Однако оболочки связаны одна с другой (края их не свободны), и в рассматриваемом сечении деформации должны быть одинаковыми. В результате по краю появляются равномерно распределенные по окружности краевые нагрузки, лежащие в меридиональных сечениях сила Яд (МН/м) и момент Мц (МН м/м) (рис. 15, б). Кроме того, в случае, если обечайки соединены под углом, возникает распорная, равномерно распределенная по краю сила Р (МН/м). Краевая распорная сила равна проекции меридиональных сил, взятых с обратным знаком, на плоскость, проходящую через стыковое соединение. Например, для соединения, показанного на рис. 15, Р = —5 sin а. [c.40]


    Наибольщие напряжения действуют на краю конической оболочки, где г = 0/2. Приведенные теоретические формулы служат основой для построения практических (инженерных) формул для [c.34]

    При расчете на наружное давление конических днищ с углом между образующей и осью а менее 75° толщину стенки предварительно определяют по формуле (12), условно считая оболочку цилиндрической, причем за расчетную длину принимают [c.49]

    Выражения для конических оболочек аналогичны. Значения функций sin kx) os (kx) табулированы и приведены в специальной литературе. [c.355]

Таблица 11.4 Мембранные напряжения в цилиндрических и конических оболочках Таблица 11.4 <a href="/info/1663753">Мембранные напряжения</a> в цилиндрических и конических оболочках
    Для перфорированной конической оболочки [c.356]

    Ремонт втулочно-пальцевых муфт сложен, так как муфта имеет несколько соединительных элементов (пальцев и втулок), а изготовление полумуфт требует обработки конических отверстий. Замена нескольких резиновых втулок на одну крупную резиновую кольцевую оболочку повышает ремонтопригодность муфт. [c.72]

    Сущность метода следующая. Мембрана делится на N равных частей (сто и более) по образующей, которые назовем дугами (рис.2.14). Радиальные перемещения обозначим через V осевые - u . Методом проб находится оптимальное положение каждого узла, отвечающего минимуму энергии W для двух элементов, имеющих общий узел i. Конечным элементом назовем участок оболочки с формой усеченной конической оболочки, соответствующей промежутку между двумя соседними узлами. Выразим U и А через перемещение узлов, ограничивающих конечный элемент  [c.115]

    Ривкин С. А., Практический метод расчета конических оболочек посто-я-шой тол[цины. Киевский инженерно-строительный институт, Сборник научных т )удов № 9, 1951. [c.7]

    Для конических оболочек имеем (фиг. 18) [c.45]

    Ограничиваясь пока случаем конической оболочки без нагрузок на краях (О = 0 . случай (3 Ф О будет рассмотрен ниже), из уравнений (24)—(25) получим [c.46]

    В случаях, когда однг м г стыкуемых элементов ротора является оболочка коническая, тороиая, сферическая, эллиптическая, у которых образующие в месте стыка е цилиндром перескаются под некоторым углом, при проведенпн расчетов учитывают распорную силу. [c.352]

    В случаях, когда одним стыкуемых элeFvleнтoв ротора является оболочка коническая, торо ая, сферическая, эллиптическая, у которых образующие в месте стыка с цилиндром перескаются [юд некоторым углом, прн провсдеиии расчетов учитывают распорную силу. [c.352]


    Требования к заземляющим устройствам отражены во многих нормативных документах. Но так как неоднократно отмечены случаи, приводящие к аварии при отборе проб из резервуаров, в качестве примера приведем схему заземления пробоотборника (рис. 17), предложенного в производственном объединении Грознефтеоргсинтез . В качестве проводника используется многожильный провод ПАМГ сечением 4 мм , протянутый через оболочку из хлопчатобумажной веревки. Для более надежного контакта один конец проводника припаян к пробоотборнику в двух местах 1. К другому концу прикреплена Г-образная алюминиевая трубка 7 диаметром 20 мм, которая насажена на штырь 8. Штырь конической формы с пластиной 9 закрепляется болтовым соединением 10 на фланце [c.152]

    Расче кгый диаметр круглого отверстия штуцеров в цилиндрических и конических обечайках, если ось отверстия нормальна к их оси или нaкJ юнeнa (рис. 3,7.4. о, г) в полости поперечною сечения обечайки, а также а 1я нормального шгуцера сферической и эллиптической оболочек [c.71]

    Повышение давления среды в гофрированной оболочке сопровождается некоторым выпучиванием стенок кольцевых пластин, которое может быть упругим или упруго-пластическим в зависимости от величины давления. При наличии ограничительных колец и давления в оболочке эластичная стенка гофра плотно прилегает к поверхности колец, ограничивая ее выпучивание. В простейших профилях применяют кольца с плоскими или коническими боковыми поверхностями. В сжатом положении компенсатора кольцевые пластины или конические оболочки с участком с не имеют изгиба в плоскости продольного сечения гибкого элемента. Плоская кольцевая пластина является участком оболочки, который в соответствии с ее геометрической формой выдерживает наименьшие гидростатические давления по сравнению с профилями других типов. Поднутренний профиль выдерживает несколько большие давления среды, так как имеет участок конической оболочки. 108 [c.108]

    Если длина оболочки значительна (более 5—7 диаметров), то крышки или кольца жесткости на краях оболочки не оказывают укрепляющего действия на среднюю ее часть и расчетная толщина стенки оболочки не зависит от длины. Если расстояние между крышками невелико и обечайка является короткой , то укрепляющее действие крышек или колец жесткости необходимо учитывать толщина стенки короткой обечайки получается меньшей при прочих равных условиях, чем длинной . Расчетной длиной оболочки считают расстояние между ее концами, а при наличии колец жесткости — расстояние между ними. Если оболочка сопрягается с эллиптическим днищем, то расчетную длину L увеличивают на Уз высоты эллиптической части днища. При сопряжении оболочки с неотбортованным коническим днищем к длине оболочки добавляют величину / = D/(3tga), а для отбортованного конического днища — наибольшую из двух значений  [c.41]

    Роторы предетавляют собой пространетвенные конетрукции е осесимметричным нагружением нх равномерно распределенными мембранными силами по всей поверхности, а также краевыми силами 1I моментами, распределенными по краю оболочки. Таким образом, рассматривают нагружение элементов ротора на единицу длины периметра цилиндрической (конической) оболочки, днища, крышки, что позволяет при составлении расчетной схемы рассматривать вертикальное сечение ротора как его часть единичной длины, подверженную действию всех перечисленных нагрузок. Такая схема с симметричным нагружением относится к статически неопределимым задачам. [c.352]

    Далее определяют значения каждой деформации от дейстг-ующих на элементы внешних и внутренних сил и моментов. После подстановки найденных значений деформаций в выражения (11.20) л решения эгих уравнений определяют краевые силы и моменты. В качестве примера для наиболее 1асто встречающихся элементов ротора (плоской крышки, цилиндрической и конической обечайки), нагруженных центробежными силами, давлением вращающейся жидкости, краевыми силами и моментами, в табл. 11.2 приведены выражения для деформаций, в которых помимо указанных ранее приняты следующие обозначения р и — плотность материала ротора и жидкости, кг/м со — угловая скорость ротора, рад/с К — средний радиус оболочки, м — модуль упругости, Па =. (г т — г ,)/г1г — коэффициент заполнения ротора суспензией 5 — толщина стенки оболочки, м г — расстояние от оси вращения ротора до внутренней поверхности жидкости, м й — коэффициент за- [c.353]


Смотреть страницы где упоминается термин Оболочка коническая: [c.112]    [c.140]    [c.72]    [c.33]    [c.34]    [c.74]    [c.353]    [c.353]    [c.45]    [c.45]    [c.46]    [c.47]    [c.49]    [c.49]    [c.50]    [c.51]    [c.51]    [c.52]    [c.53]    [c.54]    [c.76]    [c.76]    [c.77]    [c.77]    [c.81]    [c.81]    [c.82]    [c.83]    [c.83]   
Расчеты и конструирование резиновых технических изделий и форм (1972) -- [ c.115 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Быстровращающиеся конические оболочки

Изгиб конической оболочки при симметричном нагружеИзгиб сферической оболочки при симметричном нагружеОсобенности расчета перфорированных цилиндрических пластинок и оболочек

Коническая оболочка. Строгое решение

Конический элемент волокно с жилой и оболочкой из стекла

Оболочка

Приближенное решение для конической оболочки

Применение моментной теории к расчету сферических и конических оболочек

Сфероидальная и коническая оболочки

Устойчивость сфероидальной и конической оболочек



© 2025 chem21.info Реклама на сайте