КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ДИНАМИКА СИСТЕМЫ И ТВЕРДОГО ТЕЛА
Если в месте примыкания трубопровода к компенсатору в продольном направлении определено перемещение , тогда можно найти отпор компенсатора по формуле (10.19) Зная отпор компенсатора, можно найти максимальный изгибающий момент, который будет возникать в сечении наиболее удаленном от линии действия силы отпора компенсатора (10.20) Максимальное продольное напряжение, возникающее в месте перехода отвода компенсатора к полочке компенсатора, необходимо вычислять с учетом коэффициента концентрации напряжений (10.21) . (10.22) Если дополнительно учесть все возможные напряжения, которые могут возникнуть в наиболее опасном месте компенсатора, получим выражение по СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» , (10.23) где - расчетное сопротивление материала компенсатора; - дополнительные продольные напряжения в компенсаторе от изгиба под действием поперечных и продольных нагрузок (усилий) в расчетном сечении компенсатора.
Список литературы
1. Металлические конструкции. Под общей ред. проф. Е. И. Белени, 6-е издание, М., Стройиздат, 1986 г. 2. Металлические конструкции: Спец. Курс. - 2-е изд./ Под ред. Е. И. Белени. – М.: Стройиздат, 1976. – 600 с. 3. СНиП II – 6 – 74 Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования – М.: Стройиздат, 1975. – 60 с.
Содержание
ДИНАМИКА СИСТЕМЫ И ТВЕРДОГО ТЕЛА
|