Водопровод из металлопластиковых труб своими руками
Если у вас трубы из металлопластика, ремонтные и монтажные работы можно выполнить самостоятельно. Простой в обращении материал не требует от исполнителя ни серьезного опыта, ни профессиональных навыков. Достаточно придерживаться инструкции …
Переходы для трубопроводов: виды, особенности, стандарты
Конструкция трубопровода включает как прямые участки, так и переходы труб с малого на более крупный диаметр, завороты, ответвления. Поэтому при строительстве магистрали без соединительных деталей не обойтись. Для состыковки труб …
Особенности выбора водосточных систем
Дренаж крыши является одним из фундаментальных аспектов конструкции здания. С самого начала строительства здания необходимо было включить некоторый способ сбора дождевой воды с крыши конструкции. Во многих случаях ранние структуры …
Полипропиленовые трубы
Полипропиленовые трубы На сегодняшний день трудно себе представить водопроводную систему не используя при этом полипропиленовые трубы. Они символизируют собой – надежность, качество и огромный срок эксплуатации. Благодаря своим характеристикам полипропиленовые …
Колебания трубопроводов, осевая линия которых в состоянии равновесия есть плоская кривая
Уравнения колебаний относительно плоскости Рассмотрим частный случаи трубопроводов, осевая лшшя которых есть плоская кривая (как в естест - г. енном состоянии, так и при статическом нагружении). В этом случае векторы, …
Определение собственных чисел
Точный численный метод определения собственных значений. Для определения собственных комплексных чисел воспользуемся системой уравнений (38.25) — (38.30) для стационарного потока жидкости, полагая И^( а1>+<й!))е“+,и’; Д<? = (ду!,” +гДСо2>) <г(”+,р”; ДМ= …
Уравнения малых колебаний пространственных криволинейных трубопроводов
Из уравнений (37.12) — (37.15), (37.17) — (37.23) можно получить уравнения малых колебаний трубопроводов, полагая: (?=(?о+Аф М=Л/о+Л17, х=хо+Ах, д=5о+Д5 и т. д., где Д@, ДЛ/, Дх, Д(/ — динамические составляющие …
Основные уравнения движения трубопровода, заполненного движущейся идеальной несжимаемой жидкостью
Как уже указывалось выше, трубопроводы отличаются от шлангов тем, что обладают изгибной и крутильной жесткостью. Поэтому при выводе нелинейных уравнений движения трубопровода воспользуемся методом, который использовался при получении нелинейных уравнений …
Частные случаи параметрических колебаний шлангов, заполненных идеальной жидкостью
Свободные параметрические колебания прямолинейных шлангов. Рассмотрим наиболее простой случай параметрических колебаний шлангов, когда шланг имеет прямолинейную форму. Для большей физической наглядности рассмотрим уравнение параметрических колебаний в размерной форме. Уравнение параметрических …
Методы исследования параметрических колебаний шлангов
Прежде чем перейти к непосредственному решению задач, связанных с анализом параметрических колебаний шлангов и трубопроводов, рассмотрим основные положения теории параметрических колебаний и методы их решения. В настоящее время этот раздел …
Приближенные методы определения частот колебаний шланга
Изложенный в § 32 метод точного численного определения частот колебаний шланга, заполненного ■стационарным потоком жидкости, связан с большим объемом вычислительных работ, поэтому не всегда может быть реализован. Рассмотрим приближенный метод …
Точное численное определение частот н форм при пространственных колебаниях шланга
Рассмотрим уравнения (30.25) — (30.26) для стационарного потока идеальной жидкости, которые подстановкой вида Их.—их1(е)т; ду*, = (32.1) Сведем к системе обыкновенных дифференциальных уравнений вида (32.2) 0 0 0 С14 Г15 …
Определение частот и форм колебаний прямолинейного шланга при стационарном потоке идеальной жидкости
'Рассмотрим вначале наиболее простой случай — прямолинейный шланг (рис. 31.1) [77]. Уравнение малых колебаний прямолинейного шланга является частным случаем уравнений (30.33), имеет вид (31.1) (31.2) Определение частот. Решение уравнения (31.1) …
Малые колебания шлангов
Колебания шлангов в реальных условиях могут быть вызваны различными причинами: случайным отклонением от состояния равновесия (свободные колебания), кинематическим возбуждением, действием периодических или внезапно приложенных нагрузок, нестационарными составляющими потока, аэроди- иамическнми …
Одномерное течение вязкой несжимаемой жидкости в подвижном канале
Уравнение одномерного движения жидкости по криволинейному каналу в безразмерной форме имеет вид (рис. 28.1) Ч^+^Н=1^Г1-'^+7.. <я=^’ ‘28Л) Где __ /—/Фъ - (28.2) Для несжимаемой жидкости как при стационарном режиме движения, …
Динамика шлангов
Шлаигн имеют широкое распространение в технике. Как правило, они предназначены для перекачки жидкости, что приводит к появлению вибраций как за счет переменных во времени составляющих потока жидкости (пульсирующее давление н …
Динамическая устойчивость стержней, взаимодействующих с потоком воздуха или жидкости
В § 21 были получены нелинейные уравнения движения стержней, взаимодействующих с потоком воздуха или жидкости, которые позволяют исследовать как нелинейные колебания стержней, так и линейные колебания относительно состояния равновесия. В …
Вынужденные колебания абсолютно гибких стержней в потоке
Как уже указывалось в § 2, в зависимости от числа 1^е возможны различные режимы обтекания стержни круглого сечения. При Ке>40 имеет место срыв вихрей и появляется дополнительная сила (сила Кармана), …
Уравнения малых колебаний абсолютно гибких стержней (нитей) с потоке воздуха или жидкости
Вывод уравнений. Уравнения малых колебаний абсолютно гибких стержней, находящихся в потоке воздуха или жидкости, могут быть получены как частный случай из уравнений системы (24.30) — (24.36) или (24.49) — (24.54). …
Малые колебания стержней, взаимодействующих с потоком воздуха или жидкости
Прежде чем переходить к выводу уравнений малых колебаний и их решению, сформулируем основные задачи, возникающие при эксплуатации реальных конструкций, сводящихся к расчетной схеме гибкого стержня, где возникает необходимость исследования динамики …
Уравнения движения абсолютно гибкого стержня (нити), взаимодействующего с потоком
Для абсолютно гибкого стержня выполняются следующие условия: 3%=.Аа=М-=Ъ *2^2—<2л= 0, (23.1) Поэтому векторные уравнения движения стержня, полученные в § 21, можно существенно упростить. Прежде чем перейти к преобразованиям уравнений движения, …
Уравнения движения стержня, имеющего продольное движение в вязкой среде
Подобные задачи возникают при переходных режимах в тех- .нологических процессах смотки и перемотки провода при действии на стационарном режиме движения стержня (ленточного радиатора, баллистической антенны), периодических возмущений и т. д. …
Аэродинамические силы, действующие па движущийся стержень
Основные соотношения. Рассмотрим силы, действующие иа стержень круглого поперечного сечения, считая, что имеет место квазистационарное обтекание стержня потоком Считаем, что изменение угла атаки приводит к мгновенному изменению аэродинамических енл до …
Динамика стержней, взаимодействующих с потоком воздуха или жидкости
Динамика стержней в потоке относится к аэроупругим ие - коисерватнвным задачам механики сплошной среды, требующим при исследовании соответствующих математических методов. Во многих случаях поведение реальных конструкций, сводящихся к расчетной схеме …
Статика трубопроводов и шлангов, находящихся в потоке воздуха или жидкости
В предыдущих двух главах рассматривались задачи взаимодействия стержней или только с внутренним потоком (гл. II) пли только с внешним потоком (гл. III). В реальных условиях возможны и более сложные случаи …
Стационарное движение гибких стержней в вязкой среде
Во многих областях техники используют движущиеся гибкие стержни, находящиеся в вязкой среде (в воздухе или жидкости), что приводит к появлению аэродинамических сил сопротивления, направленных по касательной к осевой липни стержня …
Численное решение нелинейных уравнений равновесия абсолютно гибких стержней, взаимодействующих с потоком
При рассмотрении равновесия нити в потоке без ограничения на смещения ннти имеем нелинейные уравнения (13.4) — (13.7), |ашение которых в замкнутой форме невозможно, поэтому остаются только численные методы решения с …
Основные результаты экспериментальных исследований взаимодействия плохообтекаемых профилей с потоком
Исследование статики стержней некруглого сечения (см рис. 11.1) невозможно без экспериментального определения зависимости аэродинамических коэффициентов от угла атаки аа, который в процессе нагружения стержня аэродинамическими силами непрерывно изменяется. Если для …
Аэродинамические силы и моменты, действующие на стержень, находящийся в потоке
Рассмотрим гибкий стержень круглого сечення, находящийся н потоке произвольного направления (рис. 11.1). Для стержня круглого сечення можно считать, что при обтекании его потоком.1 фодинамические моменты не возникают, а аэродинамические коэффициенты …
Статика стержней, находящихся в потоке воздуха или жидкости
В главе II рассматривались задачи статики стержней (трубопроводов и шлангов), нагруженных внутренним потоком жидко - in. Это один из возможных случаев взаимодействия стержней потоком воздуха или жидкости. Второй случай взаимодействия …
Уравнения равновесия шлангов
Векторные уравнения равновесия шланга. На рис. 9.1 показан шланг, по которому движется жидкость. Шланг, как правило, обладает малыми жесткостями на изгиб и кручение, что существенно осложняет решение задачи статики, так …
Частные случаи уравнений равновесия трубопровода
Прямолинейный трубопровод. До нагружения внешними силами трубопровод имел прямолинейную форму (как, например, па рис. 8.1). В более общем случае внешние силы могут быть направлены и бод любым углом к осевой …
Уравнения равновесия
Как правило, под трубопроводом понимают пустотелый стержень круглого сечения. Однако в реальных конструкциях могут быть использованы и пустотелые стержни с различной формой сечения, например, эллиптического и прямоугольного сечений (рнс. 5.1). …
Элементы линейной алгебры н дифференциальной геометрии
Преобразования базисных векторов. При выводе общих нелинейных уравнений равновесия и движения гибкого стержня необходимо знать методы преобразоваиня базисных векторов и их связь с геометрическими характеристиками осевой линии - стержня. Приведем …
Обзор экспериментальных исследований взаимодействия стержней с плохообтекаемым профилем с потоком воздуха или жидкости
Экспериментальные исследования взаимодействия стержней ■с внешним потоком можно условно разбить на две группы: взаимодействие неподвижного стержня с потоком и взаимодействие подвижного стержня с потоком. В первом случае определяются: для стержней …