Как найти допускаемое нормальное напряжение

Допускаемые напряжения

Допускаемым
нормальным напряжением называется
величина, определяемая по формуле

где
σпр
– предельное (опасное) нормальное
напряжение; [n]
– нормативный (требуемый) коэффициент
запаса прочности.

Предельным
называется напряжение, при котором
происходит нарушение нормальной работы
элемента конструкции. При статической
нагрузке для хрупких материалов σпр
=
σв
в

предел прочности), при котором происходит
разрушение материала. Для пластичных
материалов σпр
=
σт
т

предел текучести), при котором начинает
происходить большая пластическая
деформация.

Нормативный
коэффициент запаса служит для защиты
элемента конструкции от возможной
перегрузки. Данный коэффициент
рекомендуется определять по формуле

где
[n]1

учитывает неточность определения
нагрузок и напряжений; [n]2
– учитывает отличие действительных
свойств материала от свойств, принятых
при расчете; [n]3
– учитывает степень ответственности
элемента конструкции.

Аналогично
определяется допускаемое касательное
напряжение

Основные методы оценки прочности конструкций

Оценка
прочности конструкции выполняется по
результатам сопоставления действительного
состояния конструкции с предельным
состоянием. Существуют два основных
метода оценки прочности: расчет по
допускаемым напряжениям и расчет по
предельному состоянию (предельным
нагрузкам). Методы отличаются критериями
для определения предельного состояния.

При
расчете по допускаемым напряжениям в
качестве предельного принимается
состояние, при котором хотя бы в одной
точке элемента конструкции расчетное
напряжение становиться равным предельному
значению. По этому методу расчет
выполняется с использованием условия
прочности

Данный
метод является основным и используется
в большинстве случаев.

Однако
для конструкций, изготовленных из
пластичных материалов, более целесообразным
является расчет по предельному состоянию.
В этом случае в качестве предельного
принимается состояние, при котором
происходит исчерпание несущей способности
конструкции. Это означает, что при
постоянной нагрузке начинается
неограниченный рост деформаций. При
этом методе расчета условие прочности
имеет вид

где
F
– действующая нагрузка; [F]
– допускаемая нагрузка.

Данный
метод позволяет выявить имеющийся у
конструкции резерв прочности и
обеспечивает проектирование более
экономичных изделий.

7

Соседние файлы в папке Лекции.Сопромат

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Допустимым (допускаемым) напряжением называется величина, ограничивающая верхний предел рабочих напряжений возникающих под действием заданных нагрузок.

Превышение этого предела может привести к нарушению прочности элементов и конструкций.

Обозначаются [σ] – нормальные и [τ] – касательные д.н.

Так же можно встретить такие обозначения допустимых напряжений: σadm, τadm.

Рассчитывается по формуле:

Допустимые напряжения (расчет)

где
σпред – предельное напряжение, вызывающее разрушение элемента либо значительные остаточные деформации.

Для пластичных материалов (сталь, бронза, латунь и т.д.) за предельное напряжение принимается предел текучести

σпред=σТ

Для хрупких материалов (чугун, цемент) предельным напряжением является предел прочности

σпред=σпч

n – нормативный запас прочности.

Запас прочности необходим для обеспечения бесперебойной работы элементов конструкций при непредвиденных временных перегрузках, возможных ошибках в расчетах либо вследствие изменений размеров элемента в процессе эксплуатации.

Расчет допустимых касательных напряжений

По второй теории прочности

Допустимые касательные напряжения (расчет)

здесь ν — коэффициент Пуассона для материала элемента.

Для металлов ν=0,25…0,42, поэтому

[τ]=(0,7…0,8)[σ]

По третьей теории

Допустимые касательные напряжения по третьей теории прочности

По четвертой теории

Допустимые касательные напряжения по четвертой теории прочности

Условие прочности >
Примеры решения задач >

Сохранить или поделиться с друзьями

Вы находитесь тут:

На нашем сайте Вы можете получить решение задач и онлайн помощь

Подробнее

Решение задач и лекции по технической механике, теормеху и сопромату

Как найти допускаемое нормальное напряжение

iSopromat.ru

Важнейшим критерием оценки прочности балок при изгибе являются напряжения.

Рассмотрим способы расчета напряжений при плоском поперечном изгибе балки

Расчет напряжений

Возникающий в поперечных сечениях при чистом прямом изгибе изгибающий момент Mx

представляет собой равнодействующий момент внутренних нормальных сил, распределенных по сечению и вызывающих нормальные напряжения в точках сечения.

Закон распределения нормальных напряжений по высоте сечения выражается формулой:

где:
M — изгибающий момент, действующий в рассматриваемом сечении относительно его нейтральной линии X;
Ix — осевой момент инерции поперечного сечения балки относительно нейтральной оси;
y – расстояние от нейтральной оси до точки, в которой определяется напряжение.

Нейтральная ось при изгибе проходит через центр тяжести поперечного сечения.

По вышеуказанной формуле, нормальные напряжения по высоте сечения изменяются по линейному закону.

Наибольшие значения имеют напряжения у верхнего и нижнего краев сечения.

Например, для симметричного относительно нейтральной оси сечения, где y1=y2=h/2:

Напряжения в крайних точках по вертикали (точки 1 и 2) равны по величине, но противоположны по знаку.

Для несимметричного сечения

напряжения определяются отдельно для нижней точки 1 и верхней точки 2:

где:

WX — осевой момент сопротивления симметричного сечения;
WX(1) и WX(2) — осевые моменты сопротивления несимметричного сечения для нижних и верхних слоев балки.

Знаки нормальных напряжений при их расчете, рекомендуется определять по физическому смыслу в зависимости от того, растянуты или сжаты рассматриваемые слои балки.

Условия прочности при изгибе

Прочность по нормальным напряжениям

Условие прочности по нормальным напряжениям для балок из пластичного материала записывается в одной крайней точке.

В случае балки из хрупких материалов, которые, как известно, по-разному сопротивляются растяжению и сжатию – в двух крайних точках сечения.

Здесь:
Mmax — максимальное значение изгибающего момента, определяемого по эпюре Mx;
[ σ], [ σ]р, [ σ]с — допустимые значения напряжений для материала балки (для хрупких материалов – на растяжение (р) и сжатие (с)).

Для балки из хрупкого материала обычно применяют сечения, несимметричные относительно нейтральной оси. При этом сечения располагают таким образом, чтобы наиболее удаленная точка сечения размещалась в зоне сжатия, так как [ σ]с>[ σ]р.

В таких случаях, проверку прочности следует обязательно проводить в двух сечениях: с наибольшим положительным изгибающим моментом и с наибольшим по абсолютной величине (модулю) отрицательным значением изгибающего момента.

При расчете элементов конструкций, работающих на изгиб, с использованием вышеуказанных условий прочности решаются три типа задач:

  1. Проверка прочности
  2. Подбор сечений
  3. Определение максимально допустимой нагрузки

Прочность по касательным напряжениям

В случае прямого поперечного изгиба в сечениях балки, кроме нормальных напряжений σ от изгибающего момента, возникают касательные напряжения τ от поперечной силы Q.

Закон распределения касательных напряжений по высоте сечения выражается формулой Д.И. Журавского

где
Sx отс — статический момент относительно нейтральной оси отсеченной части площади поперечного сечения балки, расположенной выше или ниже точки, в которой определяются касательные напряжения;
by — ширина поперечного сечения балки на уровне рассматриваемой точки, в которой рассчитывается величина касательных напряжений τ.

Условие прочности по касательным напряжениям записывается для сечения с максимальным значением поперечной силы Qmax:

где [ τ] – допустимое значение касательных напряжений для материала балки.

Полная проверка прочности

Полную проверку прочности балки производят в следующей последовательности:

  1. По максимальным нормальным напряжениям для сечения, в котором возникает наибольший по абсолютному значению изгибающий момент M.
  2. По максимальным касательным напряжениям для сечения, в котором возникает наибольшая по абсолютному значению поперечная сила Q.
  3. По главным напряжениям для сечения, в котором изгибающий момент и поперечная сила одновременно достигают значительных величин (или когда Mmax и Qmax действуют в одном и том же сечении балки).

При анализе плоского напряженного состояния главные напряжения при изгибе, примут вид:

так как нормальные напряжения в поперечном направлении к оси балки принимаются равными нулю.

Проверка прочности осуществляется с помощью соответствующих гипотез прочности, например, гипотезы наибольших касательных напряжений:

Уважаемые студенты!
На нашем сайте можно получить помощь по техническим и другим предметам:
✔ Решение задач и контрольных
✔ Выполнение учебных работ
✔ Помощь на экзаменах

Источник

Онлайн калькулятор по определению допускаемых напряжений материалов: сталей и сплавов алюминия, меди и титана.

Калькулятор онлайн определяет расчетные допускаемые напряжения σ в зависимости от расчетной температуры для различных марок материалов следующих типов: углеродистая сталь, хромистая сталь, сталь аустенитного класса, сталь аустенито-ферритного класса, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы, титан и его сплавы согласно ГОСТ-52857.1-2007 [1].

  • Исходные данные:
    Расчетная температура среды Т, °С
    Тип материала углеродистая сталь хромистая сталь сталь аустенитного класса сталь аустенито-ферритного класса алюминий и его сплав медь и ее сплавы титан и его сплавы
    Марка материала
    Решение:
    Допускаемое напряжение материала [σ], МПа определение допускаемого напряжения

    Помощь на развитие проекта premierdevelopment.ru

    Send mail и мы будем знать, что движемся в правильном направлении.

    Спасибо, что не прошели мимо!

    Допускаемые напряжения были определены согласно ГОСТ-52857.1-2007 [1].

    для углеродистых и низколегированных сталей

    для жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей аустенитного класса

    Для расчетного срока эксплуатации до 2*10 5 ч допускаемое напряжение, расположенное ниже горизонтальной черты, умножают на коэффициент 0,9 при температуре Re/20 — минимальное значение предела текучести при температуре 20 °C, МПа; Rр0,2/20 — минимальное значение условного предела текучести при остаточном удлинении 0,2% при температуре 20 °С, МПа. допускаемое
    напряжение — наибольшие напряжения, которые можно допустить в конструкции при условии его безопасной, надежной и долговечной работы. Значение допускаемого напряжения устанавливается путем деления предела прочности, предела текучести и пр. на величину, большую единицы, называемую коэффициентом запаса. расчетная
    температура — температура стенки оборудования или трубопровода, равная максимальному среднеарифметическому значению температур на его наружной и внутренней поверхностях в одном сечении при нормальных условиях эксплуатации (для частей корпусов ядерных реакторов расчетная температура определяется с учетом внутренних тепловыделений как среднеинтегральное значение распределения температур по толщине стенки корпуса (ПНАЭ Г-7-002-86, п.2.2; ПНАЭ Г-7-008-89, прил.1).

    • [1],п.5.1. Расчетную температуру используют для определения физико-механических характеристик материала и допускаемых напряжений, а также при расчете на прочность с учетом температурных воздействий.
    • [1],п.5.2. Расчетную температуру определяют на основании теплотехнических расчетов или результатов испытаний, или опыта эксплуатации аналогичных сосудов.
    • За расчетную температуру стенки сосуда или аппарата принимают наибольшую температуру стенки. При температуре ниже 20 °С за расчетную температуру при определении допускаемых напряжений принимают температуру 20 °С.
    • [1],п.5.3. Если невозможно провести тепловые расчеты или измерения и если во время эксплуатации температура стенки повышается до температуры среды, соприкасающейся со стенкой, то за расчетную температуру следует принимать наибольшую температуру среды, но не ниже 20 °С.
    • При обогреве открытым пламенем, отработанными газами или электронагревателями расчетную температуру принимают равной температуре среды, увеличенной на 20 °С при закрытом обогреве и на 50 °С при прямом обогреве, если нет более точных данных.
    • [1],п.5.4. Если сосуд или аппарат эксплуатируются при нескольких различных режимах нагружения или разные элементы аппарата работают в разных условиях, для каждого режима можно определить свою расчетную температуру (ГОСТ-52857.1-2007, п.5).

    Блок исходных данных выделен желтым цветом , блок промежуточных вычислений выделен голубым цветом , блок решения выделен зеленым цветом .

    Источник

    Приложение 1. Допускаемые напряжения для разных видов сталей

    Таблица 5. Допускаемые напряжения для углеродистых и низколегированных сталей

    Расчет ная темпе ратура стенки сосуда или аппарата, °С Допускаемое напряжение [σ], МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок
    ВСт3 09Г2С, 16ГС 20, 20К 10 10Г2, 09Г2 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1
    толщина, мм
    до 20 свыше 20 до 32 свыше 32 до 160
    20 154 (1540) 140 (1400) 196 (1960) 183 (1830) 147 (1470) 130 (1300) 180 (1800) 183 (1830)
    100 149 (1490) 134 (1340) 177 (1770) 160 (1600) 142 (1420) 125 (1250) 160 (1600) 160 (1600)
    150 145 (1450) 131 (1310) 171 (1710) 154 (1540) 139 (1390) 122 (1220) 154 (1540) 154 (1540)
    200 142 (1420) 126 (1260) 165 (1650) 148 (1480) 136 (1360) 118 (1180) 148 (1480) 148 (1480)
    250 131 (1310) 120 (1200) 162 (1620) 145 (1450) 132 (1320) 112 (1120) 145 (1450) 145 (1450)
    300 115 (1150) 108 (1080) 151 (1510) 134 (1340) 119 (1190) 100 (1000) 134 (1340) 134 (1340)
    350 105 (1050) 98 (980) 140 (1400) 123 (1230) 106 (1060) 88 (880) 123 (1230) 123 (1230)
    375 93 (930) 93 (930) 133 (1330) 116 (1160) 98 (980) 82 (820) 108 (1080) 116 (1160)
    400 85 (850) 85 (850) 122 (1220) 105 (1050) 92 (920) 77 (770) 92 (920) 105 (1050)
    410 81 (810) 81 (810) 104 (1040) 104 (1040) 86 (860) 75 (750) 86 (860) 104 (1040)
    420 75 (750) 75 (750) 92 (920) 92 (920) 80 (800) 72 (720) 80 (800) 92 (920)
    430 71* (710) 71* (710) 86 (860) 86 (860) 75 (750) 68 (680) 75 (750) 86 (860)
    440 78 (780) 78 (780) 67 (670) 60 (600) 67 (670) 78 (780)
    450 71 (710) 71 (710) 61 (610) 53 (530) 61 (610) 71 (710)
    460 64 (640) 64 (640) 55 (550) 47 (470) 55 (550) 64 (640)
    470 56 (560) 56 (560) 49 (490) 42 (420) 49 (490) 56 (560)
    480 53 (530) 53 (530) 46* (460) 37 (370) 46** (460) 53 (530)
    ________________ * Для расчетной температуры стенки 425 °С.

    ** Для расчетной температуры стенки 475 °С.

  • Примечания:
    1. При расчетных температурах ниже 20 °С допускаемые напряжения принимают такими же, как при 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.
    2. Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) в сторону меньшего значения.
    3. Для стали марки 20 при R 20 e 2 ) допускаемые напряжения, указанные в табл.1, умножают на отношение R 20 e/220 (R 20 e/2200).
    4. Для стали марки 10Г2 при R 20 p0,2 2 ) допускаемые напряжения, указанные в табл.1, умножают на отношение R 20 p0,2 /270 (R 20 p0,2 2 ), для сталей марок, МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок 12ХМ 12МХ 15ХМ 15Х5М 15Х5М-У 20 147 (1470) 147 (1470) 155 (1550) 146 (1460) 240 (2400) 100 146,5 (1465) 146,5 (1465) 153 (1530) 141 (1410) 235 (2350) 150 146 (1460) 146 (1460) 152,5 (1525) 138 (1380) 230 (2300) 200 145 (1450) 145 (1450) 152 (1520) 134 (1340) 225 (2250) 250 145 (1450) 145 (1450) 152 (1520) 127 (1270) 220 (2200) 300 141 (1410) 141 (1410) 147 (1470) 120 (1200) 210 (2100) 350 137 (1370) 137 (1370) 142 (1420) 114 (1140) 200 (2000) 375 135 (1350) 135 (1350) 140 (1400) 110 (1100) 180 (1800) 400 132 (1320) 132 (1320) 137 (1370) 105 (1050) 170 (1700) 410 130 (1300) 130 (1300) 136 (1360) 103 (1030) 160 (1600) 420 129 (1290) 129 (1290) 135 (1350) 101 (1010) 150 (1500) 430 127 (1270) 127 (1270) 134 (1340) 99 (990) 140 (1400) 440 126 (1260) 126 (1260) 132 (1320) 96 (960) 135 (1350) 450 124 (1240) 124 (1240) 131 (1310) 94 (940) 130 (1300) 460 122 (1220) 122 (1220) 127 (1270) 91 (910) 126 (1260) 470 117 (1170) 117 (1170) 122 (1220) 89 (890) 122 (1220) 480 114 (1140) 114 (1140) 117 (1170) 86 (860) 118 (1180) 490 105 (1050) 105 (1050) 107 (1070) 83 (830) 114 (1140) 500 96 (960) 96 (960) 99 (990) 79 (790) 108 (1080) 510 82 (820) 82 (820) 84 (840) 72 (720) 97 (970) 520 69 (690) 69 (690) 74 (740) 66 (660) 85 (850) 530 60 (600) 57 (570) 67 (670) 60 (600) 72 (720) 540 50 (500) 47 (470) 57 (570) 54 (540) 58 (580) 550 41 (410) — 49 (490) 47 (470) 52 (520) 560 33 (330) — 41 (410) 40 (400) 45 (450) 570 — — — 35 (350) 40 (400) 580 — — — 30 (300) 34 (340) 590 — — — 28 (280) 30 (300) 600 — — — 25 (250) 25 (250)

    Примечания:
    1. При расчетных температурах ниже 20 °С допускаемые напряжения принимают такими же, как при 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.
    2. Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют линейной интерполяцией с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) в сторону меньшего значения.
    3. При расчетных температурах ниже 200 °С сталь марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ применять не рекомендуется.

    Таблица 7 * Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного класса

    Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С Допускаемое напряжение[σ], МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок
    03Х21Н21М4ГБ 03Х18Н11 03Х17Н14М3 08Х18Н10Т,
    08Х18Н12Т,
    08Х17Н13М2Т,
    08Х17Н15М3Т
    12Х18Н10Т,
    12Х18Н12Т,
    10Х17Н13М2Т,
    10Х17Н13М3Т
    20 180 (1800) 160 (1600) 153 (1530) 168 (1680) 184 (1840)
    100 173 (1730) 133 (1330) 140 (1400) 156 (1560) 174 (1740)
    150 171 (1710) 125 (1250) 130 (1300) 148 (1480) 168 (1680)
    200 171 (1710) 120 (1200) 120 (1200) 140 (1400) 160 (1600)
    250 167 (1670) 115 (1150) 113 (1130) 132 (1320) 154 (1540)
    300 149 (1490) 112 (1120) 103 (1030) 123 (1230) 148 (1480)
    350 143 (1430) 108 (1080) 101 (1010) 113 (1130) 144 (1440)
    375 141 (1410) 107 (1070) 90 (900) 108 (1080) 140 (1400)
    400 140 (1400) 107 (1070) 87 (870) 103 (1030) 137 (1370)
    410 107 (1070) 83 (830) 102 (1020) 136 (1360)
    420 107 (1070) 82 (820) 101 (1010) 135 (1350)
    430 107 (1070) 81 (810) 100,5 (1005) 134 (1340)
    440 107 (1070) 81 (810) 100 (1000) 133 (1330)
    450 107 (1070) 80 (800) 99 (990) 132 (1320)
    460 98 (980) 131 (1310)
    470 97,5 (975) 130 (1300)
    480 97 (970) 129 (1290)
    490 96 (960) 128 (1280)
    500 95 (950) 127 (1270)
    510 94 (940) 126 (1260)
    520 79 (790) 125 (1250)
    530 79 (790) 124 (1240)
    540 78 (780) 111 (1110)
    550 76 (760) 111 (1110)
    560 73 (730) 101 (1010)
    570 69 (690) 97 (970)
    580 65 (650) 90 (900)
    590 61 (610) 81 (810)
    600 57 (570) 74 (740)
    610 68 (680)
    620 62 (620)
    630 57 (570)
    640 52 (520)
    650 48 (480)
    660 45 (450)
    670 42 (420)
    680 38 (380)
    690 34 (340)
    700 30 (300)

    _______________ * Данные таблицы соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

    Примечания:
    1. При расчетных температурах ниже 20 °С допускаемые напряжения принимают такими же, как и при 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.
    2. Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют интерполяцией двух ближайших значений, указанных в таблице, с округлением результатов до 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) в сторону меньшего значения.
    3. Для поковок из стали марок 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т допускаемые напряжения, приведенные в табл.7 при температурах до 550 °С, умножают на 0,83.
    4. Для сортового проката из стали марок 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т допускаемые напряжения, приведенные в табл.7 при температурах до 550 °С, умножают на отношение

    ,

    где Rp0,2* — предел текучести материала сортового проката определен по ГОСТ 5949; для сортового проката из стали марки 03Х18Н11 допускаемые напряжения умножаются на 0,8.

    5. Для поковок и сортового проката из стали марки 08Х18Н10Т допускаемые напряжения, приведенные в табл.7 при температурах до 550 °С, умножают на 0,95.
    6. Для поковок из стали марки 03Х17Н14М3 допускаемые напряжения, приведенные в табл.7, умножают на 0,9.
    7. Для поковок из стали марки 03Х18Н11 допускаемые напряжения, приведенные в табл.7, умножают на 0,9; для сортового проката из стали марки 03Х18Н11 допускаемые напряжения умножают на 0,8.
    8. Для труб из стали марки 03Х21Н21М4ГБ (ЗИ-35) допускаемые напряжения, приведенные в табл.7, умножают на 0,88.
    9. Для поковок из стали марки 03Х21Н21М4ГБ (ЗИ-35) допускаемые напряжения, приведенные в табл.7, умножают на отношение

    ,

    где Rp0,2* — предел текучести материала поковок, определен по ГОСТ 25054 (по согласованию).

    Таблица 8. Допускаемые напряжения для жаропрочных, жаростойких и коррозионностойких сталей аустенитного и аустенито-ферритного класса

    Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С Допускаемое напряжение [σ], МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок
    08Х18Г8Н2Т (КО-3) 07Х13АГ20 (ЧС-46) 02Х8Н22С6 (ЭП-794) 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654) 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т
    20 230 (2300) 233 (2330) 133 (1330) 233 (2330) 147 (1470) 233 (2330)
    100 206 (2060) 173 (1730) 106,5 (1065) 220 (2200) 138 (1380) 200 (2000)
    150 190 (1900) 153 (1530) 100 (1000) 206,5 (2065) 130 (1300) 193 (1930)
    200 175 (1750) 133 (1330) 90 (900) 200 (2000) 124 (1240) 188,5 (1885)
    250 160 (1600) 127 (1270) 83 (830) 186,5 (1865) 117 (1170) 166,5 (1665)
    300 144 (1440) 120 (1200) 76,5 (765) 180 (1800) 110 (1100) 160 (1600)
    350 113 (1130) 107 (1070)
    375 110 (1100) 105 (1050)
    400 107 (1070) 103 (1030)

    Примечания:
    1. При расчетных температурах ниже 20 °С допускаемые напряжения принимают такими же, как и при 20 °С, при условии допустимого применения материала при данной температуре.
    2. Для промежуточных расчетных температур стенки допускаемое напряжение определяют интерполяцией двух ближайших значений, указанных в таблице, с округлением до 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) в сторону меньшего значения.

    Источник

    Добавить комментарий