+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Обоснование рабочих параметров машины для бестраншейной прокладки полиэтиленовых газопроводов

Обоснование рабочих параметров машины для бестраншейной прокладки полиэтиленовых газопроводов
  • Автор:

    Серебренников, Даниил Анатольевич

  • Шифр специальности:

    05.02.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Тюмень

  • Количество страниц:

    163 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Глава 1. Состояние изучаемого вопроса и задачи исследований 
1.1. Опыт и перспективы сооружения полиэтиленовых газопроводов

Глава 1. Состояние изучаемого вопроса и задачи исследований

1.1. Опыт и перспективы сооружения полиэтиленовых газопроводов

1.2. Анализ способов бестраншейной прокладки полиэтиленовых газопроводов


1.3. Анализ конструкций машин и устройств для бестраншейной прокладки полиэтиленовых трубопроводов

1.4. Анализ методов расчета на прочность гибких длинномерных труб и стержней

1.5. Выводы по главе и постановка задач исследований

Глава 2. Напряженно-деформированное состояние полиэтиленового

трубопровода при плужном способе бестраншейной прокладки

2.1. Анализ сил, действующих при работе плужного бестраншейного трубоукладчика


2.2. Математическая модель напряженно-деформированного состояния полиэтиленовой трубы

2.2.1. Дифференциальные уравнения математической модели


2.2.2. Краевые условия
2.3. Расчет напряженно - деформированного состояния трубы
2.4. Обоснование достоверности численных результатов расчета на прочность
2.5. Анализ результатов расчета напряженно-деформированного состояния трубы
2.6. Выводы по главе

Глава 3. Исследование физико-механических характеристик полиэтиленовых трубопроводов при плужном способе бестраншейной прокладки
3.1. Описание экспериментальной установки
3.2. Методика проведения экспериментальных исследований
3.2.1. Общие сведения
3.2.2. Планирование необходимого числа опытов
3.2.3. Обработка экспериментальных данных
3.3. Анализ результатов экспериментальных исследований
3.3.1. Исследование упругих свойств полиэтиленовой трубы
при изгибе
3.3.2. Обоснование достоверности теоретических положений и расчетов напряженного состояния полиэтиленовой трубы при изгибе
3.4. Выводы по главе
Глава 4. Практическое использование результатов исследований
4.1. Влияние нагрузок на напряженное состояние трубопровода и выбор рабочих параметров трубоукладчика
4.2. Конструкция плужного бестраншейного трубоукладчика
4.3. Технологические особенности производства работ
4.4. Расчет технико-экономических показателей
4.5. Выводы по главе
Основные выводы по работе
Литература
Приложения
Приложение 1. Расчет напряженно-деформируемого состояния
полиэтиленовой трубы

Приложение 2. Результаты экспериментальных данных по замерам геометрических параметров деформирования и усилий образцов полиэтиленовых труб при
изгибе
Приложение 3. Определение радиуса изгиба трубы после снятия
нагрузки
Приложение 4. Блок-схема алгоритма расчета напряжений
при проведении динамических испытаний

_а_
Я аср
і а2
вЛ+вЛІ1
" сІ(р м й<р) Я2 Вср " аср
пЛ+оЛ
Я2 бер2

21 СІ(р
+ А.
4/?
А<Р,

'я М + п
N 1 М і
бер аср
(іср
= 0;
(2.28)
И, после вычисления производных, система дифференциальных уравнений принимает вид:

ґdB.de „ с12в (івм сір „ с/2/?Л
' + в,.

сіср сіср 22 сіср2 с1(р с1(р м с1(р

<Ш„ сів „ (Юи сір „ сіср (Іср1 СІ(р СІ(р
сіср1
= 0;
(а2оыае ,сюма2б а36
о і т 9
с^г аср аср сіср сіср■
агри<ір <юиагр
сіср2 сіср сіср сір м сіср2
(2.29)

Если жесткость по длине изогнутого стержня постоянна и материал деформируется в упругой линейной области, т.е. секущий модуль Ес постоянен и принимает значение модуля упругости Ео, то уравнения (2.29) упростятся и примут вид:
1 о ГР 1 д <*0_
~2 им ТТ""^ N ~Т~ -Чу я2 ад> я ар
і ре і
1>к~Гг ~п2м~Гг~ я аср я аср
(2.30)
Значения В^иЕм определяются по соотношениям (2.26).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.195, запросов: 967