精密压力表标准装置的稳定性考核记录 考核时间测量值 测量次数2007年9月15日2008年9月23日2009年 9月 2 日年 月 日年 月 日核 查 标 准测量范围为(060)MPa级的弹簧管式一般压力表30 MPa示值点变化量允许变化量±±±结 论合格合格合格考核人员谢磊谢磊谢磊注:若计量标准在使用中采用
精密压力表标准装置的重复性试验记录 试验时间测量值 测量次数年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日试验条件温度: ℃湿度: RH温度: ℃湿度: RH温度: ℃湿度: RH温度: ℃湿度: RH温度: ℃湿度: RH12345678910结 论
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级电力系统分析——稳定性分析研究生学位课:第三章 电力系统暂态稳定性分析 第一节 概 述电力系统暂态稳定性是指系统突然经受大扰动后各个同步电机能否继续保持同步运行的能力通常所考虑的扰动包括发生各种短路故障切除大容量发电机或输电设备以及某些负荷的突然变化等 一般的机电暂态过程描述如下:系统遭受扰动后除
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 土压力与土坡稳定7.1 概述7.2 土压力分类7.3 郎肯土压力理论7.4 库仑土压力理论7.5 特殊情况下土压力计算7.6 挡土墙设计7.7 土坡稳定性分析 7.1 概述挡土墙——防止土体坍塌的构筑物桥台2土压力——挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧压力3土坡:土坡分为天然土坡和人工土坡
两边支撑墙是指一字型(或翼缘很小)墙上下作为层的楼板作为墙的支点三边支撑墙就是翼缘较长可以支点这样上下层楼板和该墙就是三个支撑边附录D的墙体稳定验算的实质是楼层间墙体的局部稳定验算对于腹板墙上下层楼板可以算做支承边(两边)翼墙作为腹板墙的加劲件可以看作对腹板墙的约束也可以算做支承边所以带双侧翼墙的腹板墙(工字墙)为四边支承带单侧翼墙的腹板墙(T字墙)为三边支承无翼墙(单片墙)为两边支承 :
8 压杆稳定性校核序号公式名称公式符号说明()两端铰支的细长压杆的临界力的欧拉公式I取最小值()细长压杆在不同支承情况下的临界力公式—计算长度—长度系数 一端固定一端自由:一端固定一端铰支:两端固定:()压杆的柔度是截面的惯性半径(回转半径)()压杆的临界应力()欧拉公式的适用范围()抛物线公式当时—压杆材料的屈服极限—常数一般取()安全系数法校核压杆的稳定公式()折减系数法校核压杆的稳定性—折减系数小于1 :
工程力学电子教案压杆的稳定性第 11 章 压杆的稳定性§11-1 关于稳定性的概念§11-2 细长中心压杆的临界荷载§11-4 压杆的稳定条件和稳定性计算§11-3 欧拉公式的适用范围·临界应力总图实际压杆存在的情况:(1) 本身不可能绝对地直(2) 材质不可能绝对地均匀(3) 轴向压力也会有偶然偏心F§11-1 关于稳定性的概念 压杆是在压缩与弯曲组合变形的状态下工作的
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond LevelThird LevelFourth LevelFifth Level材 料 力 学Sunday April 17 2022第九章压 杆 稳 定1第九章 压杆稳定§9. 1 压杆稳定的概念§9. 2 细长中心受压直杆临界力的欧拉公式§9
压杆稳定的概念支承情况 挠曲线形状2.焊接或铆接 欧拉公式的适用范围 第11章 压杆稳定第11章 压杆稳定第11章 压杆稳定第11章 压杆稳定 两端铰接时长度系数第11章 压杆稳定 式中:F—压杆的工作压力 Fcr---压杆的临界力 nst---压杆的工作稳定安全系数 [nst]–––规定的稳定安全系数第11章 压杆稳定
压杆稳定表现出与强度完全不同的失效形式狭长截面梁在横向力的作用下:压杆柱桁架的压杆薄壳结构及薄壁容器等在有压力存在时都可能发生失稳干扰撤掉后:压杆丧失其直线形状的平衡而过渡为曲线形状平衡25吨汽车起重机在起重时回转台失稳? 横杆之间的距离太大 >规定值焊接钢轨相当于一根超静定细长杆使中心受压的直杆由直线平衡形式转变为曲线平衡形式时所受的轴向压力压杆的极限承载能力令压杆失稳时总是绕抗弯刚度最小的轴发
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