Процедура расчета и создания стержней с заданными характеристиками

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Курсовая работа

Тема: Процедура расчета и создания стержней с заданными характеристиками

Содержание

1 Основные аспекты создания стержней

1.1 Растяжение в центре и по бокам

1.2 Расчет статических стержневых систем

1.3 Расчет основных переменных

2 Оценка параметров закручивания

3 Процедура создания стержней

3.1 Создание стальной балки

3.2 Выбор материала

3.3 Создание стержня определенной жесткости

1 Основные аспекты создания стержней

1.1 Растяжение в центре и по бокам

Для заданного ступенчатого стержня (рис. 1, а) при осевых нагрузках F1=1qa, F2=2qa требуется:

1. Определить реактивную осевую силу в опорном сечении.

2. Определить продольные силы Nz, нормальные напряжения z и перемещения w в характерных точках и построить их эпюры.

3. Определить опасное сечение и подобрать необходимую площадь A стержня из условия прочности на растяжение или сжатие.

Принять: б1=3, б2=4, а=1 м, q=600 кН/м, [ур]=160 МПа, [ус]=60МПа

Решение

1. Определение опорной реакции.

Составляем уравнение равновесия в проекции на ось z:

УZi=0

RB qa + 4qa + q2a + 3qa = 0

RB = qa + 4qa q2a 3qa = 0

2. Построение эпюр продольных сил, напряжений и перемещений.

Эпюра Nz. Строится по формуле:

N = N qz

Знак «плюс» соответствует погонной нагрузке, вызывающей растяжение бруса, а знак «минус» берется в случае сжатия. В сечениях где приложены сосредоточенные силы (сеч. C и E), на эпюре Nz имеют место скачки. Если сосредоточенная сила вызывает растяжение, то скачок вверх (сеч. E), в случае сжатия — скачок вниз (сеч. С). На участках BC и CD продольная сила изменяется по линейному закону (qz0), а на участке DE продольная сила постоянна (qz=0). Вычисляем значения продольной силы в характерных точках и строим эпюру Nz (рис. 1, б)

NE = 3qa

NED = NDE = 3qa

NDC = NDE + q2a = 3qa + q2a = 5qa

NC = NDC — 4qa = 5qa — 4qa = qa

NB = NC — qa = qa — qa = 0

Эпюра уz. Напряжение в поперечных сечениях связаны с продольной силой соотношением

уz =

Учитывая, что брус имеет ступенчато — переменное сочетание, характер распределения нормальных напряжений по длине бруса остается таким же как для продольной силы. Однако в местах резкого изменения формы бруса (сеч. C и D) на эпюре уz, в отличие от Nz, возникают скачки, связанные с изменением площади поперечного сечения. Вычисляем напряжения в характерных точках и строим эпюру уz (рис. 1, в)

уE =

уDE = уE =

уD =

уCD =

уC =

Эпюра w. Она строится по формуле

w (z) = w0 +

где w0 перемещение в начале участка;

z площадь эпюры уz от начала участка до рассматриваемого сечения.

При отсутствие погонной нагрузки (уч. DE) напряжения постоянны, а перемещения изменяются по линейному закону. На участках с погонной нагрузкой напряжения изменяютяс по линейному закону, а перемещения — по квадратичному (уч. BC и CD). Вычисляем перемещения в характерных точках и сторим эпюру w (рис. 1, г)

wB = 0

wC = wB +

wD = wC +

wE = wD +

Подбор сечений.

Из условия прочности на растяжение

уmax [ур]

[ур]

Aр см2

Площадь сечения работающего на сжатие Ac = 0, т.к. уmin =0. Окончательно принимаем A=Aр=187,5 см².

Исходя из найденной площади сечения, определим полное удлинение ступенчатого бруса

l=wE= м =1,5 мм

1.2 Расчет статических стержневых систем

Для заданной стержневой системы (рис. 2, а) требуется:

1. Определить усилия в стержнях и подобрать их сечения из двух равнобоких уголков по методу допускаемых напряжений, обеспечив заданное соотношение площадей A2/A1=1,6. Допускаемое напряжение принять равным [у] = 160 МПа.

2. При принятых размерах сечений стержней определить грузоподъемность конструкции по методу допускаемых нагрузок.

3 Оценить в процентах дополнительный резерв грузоподъемности, получаемый при переходе от метода допускаемых напряжений к методу допускаемых нагрузок.

Принять: F=500 кН

Решение

1. Определение усилий в стержнях.

Данная система является однажды статически неопределимой (4 неизвестных при 3 уравнениях статики), поэтому в дополнение к уравнениям статики необходимо составить одно уравнение совместности деформаций.

Уравнение статики

Уm0=0

N1·2a·cos45° + N2·4a·cos30° - 3a·F = 0

N1 + N2 2=3F

Уравнение совместности деформаций. Из подобия треугольников ABB1 и BCC1 имеем:

Заменяя по закону Гука деформации через усилия и подставляя в последние уравнение, получим

Решая совместно уравнения (1) и (2), находим усилия в стержнях

2. Подбор сечений стержней.

Следует заметить, что подобранные сечения должны одновременно удовлетворять и условию прочности, и заданному соотношению площадей. Чтобы удовлетворить обоим названым условиям, сопоставим два варианта.

По первому варианту сечение 1-го стержня подберем из условия прочности, а 2-го — исходя из заданного соотношения площадей, т. е.

см2

см2

По второму варианту из условия прочности находится сечение 2-го стержня, а из заданного соотношения — сечение 1-го

см2

см2

Окончательно принимаем второй вариант, так как он обеспечивает и прочность обоих стержней, и заданное соотношение площадей. По таблице сортамента для равнополочных уголков в соответствие с ГОСТ 8509–86 принимаем:

для 1-го стержня — 2 уголка 70 706 (А1=2·8,15=16,3 см2)

для 2-го стержня — 2 уголка 90 907 (А2=2·12,3=24,6 см2)

3. Определение грузоподъемности конструкции по методу допускаемых нагрузок.

Составляем уравнения предельного равновесия.

кН

Следовательно, при переходе от одного метода допускаемых напряжений к методу допускаемых нагрузок можно повысить грузоподъемность конструкции в

раза или на 16%

2 Оценка параметров закручивания

Для проведения опыта на растяжение был изготовлен нормальный цилиндрический образец диаметром в расчетной части d0=16 мм и расчетной длинной l0=10·d0=160 мм. После изготовления он был подвергнут упрочняющей термической обработке (улучшению). Испытания проводились на машине УММ — 20. Геометрические параметры образца:

до опыта:

d0=16 мм

мм

после испытания:

d1=11,3 мм

мм

1. Вычисление основных механических характеристик.

Исходя из приведенной выше диаграммы растяжения образца (рис. 3), можно определить основные механические характеристики материала.

Определим характеристики прочности.

Предельная нагрузка Fт определяется следующим образом. Из точки О откладываем отрезок ОЕ, равный заданной остаточной деформации 0,2%, т. е. l0,2 = 0,002·l0 = 0,002·160 = 0,32 мм

Затем из точки Е проводим прямую, параллельную начальному прямому участку ОА. Ордината точки пересечения этой прямой с диаграммой как раз и дает искомое значение Fт=70 кН.

Наибольшая выдерживаемая образцом нагрузка, взятая непосредственно с диаграммы, равна Fmax = Fпч = 118 кН.

Определим характеристики пластичности.

Из точки D, соответствующей разрушению образца, проводим пунктирную прямую DL, параллельную начальному прямому ОА. Отрезок OL дает значение абсолютного удлинения при разрыве l=33 мм. Длина образца после разрыва l1= l0 + l=160 + 33 = 193 мм

Таблица 1 — Механические характеристики стали 30 (улучшение)

Характеристики прочности, МПа

Предел текучести

348

Предел прочности

587

Характеристики пластичности, %

Относительное остаточное удлинение

20

Относительное остаточное сужение

50

Выбор коэффициента запаса прочности и определение допускаемого напряжения

Условие прочности по методу допускаемых напряжений имеет вид

уmax [у]

[у] =

где упред — предельное напряжение, т.к. материал пластичный (д> 5%), то упред = ут =348 МПа;

[n] - нормативный коэффициент запаса прочности, который определяется по формуле

[n] = [n1]·[n2]·[n3]

где [n1] - коэффициент, учитывающий неточность в определение нагрузок и напряжений, [n1] =1;

[n3] - коэффициент условий работы, учитывающий степень ответственности детали, [n3] =1…1,51;

[n2] - коэффициент, учитывающий неоднородность материала, повышенную его чувствительность к недостаткам механической сборки, выберается из табл. 2

Таблица 2 — Коэффициент неоднородности материала

ут / упч

0,45…0,55

0,55…0,70

0,70…0,9

[n]

1,2…1,5

1,4…1,8

1,7…2,2

Так как ут / упч=0,593, то коэффициент неоднородности материала выбираем из второго столбца по формуле линейной интерполяции, для определения среднего значения в промежутке

По формуле (4) определяем коэффициент запаса прочности

[n] = 1·1,59·1=1,59

По формуле (3) находим величину допускаемого напряжения

[у] =МПа

После округления до ближайшего целого числа, кратного 10, окончательно получим [у] =220 МПа. Это значение используется при расчете балки на прочность (задача 3. 1).

Оценка параметров закручивания

Для заданного трансмиссионного вала (рис. 4, а) требуется:

1. Построить эпюру крутящего момента MК и определить требуемый диаметр вала из расчетов на прочность и жесткость.

2. Установить наиболее рациональное расположение шкивов на валу и определить диаметр вала в этом случае. Оценить в процентах достигаемую в этом случае экономию материала по сравнению с заданным расположением шкивов.

3. Построить эпюры углов закручивания для обоих вариантов, считая неподвижным левый конец вала.

Принять: М=3 кН·м, а=0,2 м, G =80 МПа, [ф]=50 МПа, [и]=8 мрад/м

Решение

1. Определение диаметра вала.

Строим эпюру МК (рис. 4, б). Как видим, при заданном расположение шкивов наибольший крутящий момент равен МКmax =15 кН·м. Меняя местами шкивы, ищем такой вариант нагружения, при котором расчетный крутящий момент получается наименьшим. Это и будет рациональный вариант расположения шкивов. Схема нагружения рационального расположения шкивов и соответствующая ей эпюра МК представлены на рис. 5, а и б. В этом случае расчетный момент МКmax =12 кН·м, меньше чем в первом варианте.

Из условий прочности и жесткости определяем искомый диаметр:

1 вариант:

мм

мм

Следовательно, d1 = max {dпч, dж} = 124 мм. Принимаем по ГОСТ 6636–86 d1 = 130 мм. Жесткость поперечного сечения данного вала равна

МН·м2

2 вариант:

мм

мм

Следовательно, d2 = max {dпч, dж} = 118 мм. Принимаем по ГОСТ 6636–86 d2 = 120 мм. Жесткость поперечного сечения данного вала равна

МН·м2

Требуемый диаметр вала по второму варианту получается меньше, чем по первому. Тем самым переход от заданного расположения шкивов к рациональному приводит к экономии материала, равной

Построение эпюры угла закручивания ц.

Угол поворота определяется по формуле

где ц0 — угол поворота в начале участка;

щМ — площадь эпюры крутящего момента от начала участка до рассматриваемого сечения.

Так как крутящий момент остается постоянным в пределах каждого участка, то согласно первой формуле угол ц меняется по линейному закону. Вычисляем углы поворота на границах участков и строим эпюры (рис. 4, в и рис. 5, в)

1 вариант:

ц0 = цА = 0

мрад

мрад

мрад

2 вариант:

ц0 = цВ = 0

мрад

мрад

мрад

3 Процедура создания стержней

3.1 Создание стальной балки

Спроектировать стальную балку (рис. 6, а) в 5 вариантах поперечного сечения: круглого, прямоугольного (h/b=2), двутаврового, из швеллеров и уголков, приняв допускаемое напряжение [у] = 160 МПа. Оценить экономичность всех пяти сечений и начертить их в одном масштабе. Для балки двутаврового профиля построить эпюры нормальных и касательных напряжений, а также исследовать аналитически и графически напряженное состояние в точке К опорного сечения.

Принять: М = 4qa2 кН·м, F = 2qa кН, q=15 кН/м, а = 1,2 м, yк /h= - 0,1

Решение

1. Определение опорных реакций и построение эпюр Qy и Mx.

УYi=0

RA 2qa + q2a = 0

RA =4qa

УmA=0

MA 4qa2 + 2qa3aq2a2a = 0

MA = 4qa2 + 6qa2 + 4qa2 = 14qa2

Эпюра Qy. Строится по формуле

Q = Q0 ± qz

В данном случае следует взять знак «минус», так как погонная нагрузка направлена вниз. Поперечная сила постоянна на участке АВ (q=0) и изображается наклонной прямой на участке MF (q=const). Вычисляем значения Qy в характерных точках и строим ее эпюру (рис. 6, б)

QA=RA=4qa

QAB=QA=4qa

QBC=QAB — q2a=4qa — 2qa=2qa

QC=QBC — 2qa=2qa — 2qa=0

Эпюра Mx. Строится по формуле

Mx = M0 + Q0Z — 0,5qz2

Изгибающий момент изменяется по квадратичному закону на участке MF (q=const) и по линейному закону — на участке АВ (q=0). Вычисляем значения в характерных точках и строим эпюру (рис. 6, в)

MA = - 14qa2

MAВ = MA + 4qa2 = - 14qa2+ 4qa2 = - 10qa2

MВ = MAВ + 4qa2 = - 10qa2+ 4qa2 = - 6qa2

MВС = MВ + 6qa2 = - 6qa2+ 6qa2 = 0

Расчетный изгибающий момент равен

Mрас = |MA| = 14qa2 = - 14·15·103·1,2 = 302,4 кН·м

Подбор сечений.

Из условий прочности по нормальным напряжениям определяем требуемый момент сопротивления поперечного сечения по кторому подбираем конкретные сечения

см3

Круг:

см

Принимаем по ГОСТ 6636–86 нормализованное значение d0=270 мм, тогда

см3

Прямоугольник (h/b=2):

см

Ближайшее меньшее стандартное значение равно b0=140 мм. При этом балка будет работать с перенапряжением, равным

что удовлетворяет требованию, и для которого

см2

Двутавр. По ГОСТ 8239–89 выбираем двутавр № 55 для которого =2035 см3, A3=118 см2.

Три швеллера. По ГОСТ 8240–89 выбираем три швеллера № 36, для которых =3·601=1803 см3, A4=3·53,4=160,2 см².

Неравнобокие уголки. Они находятся подбором, так как в сортаменте не даны значения момента сопротивления. Использую формулу

Сделав несколько попыток, выбираем восемь уголков 25 016 016 для которых

см3

A5=8·63б6=508,8 см²

Оценка экономичности подобранных сечений

Масса балки определяется как произведение плотности материала на ее объем m=Al, т. е. расход материала при прочих равных условиях зависит только от площади поперечного сечения А. Сравнивая массы балок

m1: m2: m3: m4: m5 = A1: A2: A3: A4: A5 = 1: 0,68: 0,2: 0,28: 0,89 заключаем, что самым неэкономичным является круглое сечение. При замене круга другими формами (прямоугольник, двутавр, три швеллера, восемь уголков) достигается экономия, равная соответственно 32%, 80%, 72% и 11%.

Исследование напряжений в опорном сечении для балки двутаврового профиля № 55 (рис. 7, а), параметры которой по ГОСТ 8239–89 равны:

h=55 см, b=18 см, d=1,1 см, t=1,65 см, Ix=55 962 см4, Sx=1181 см3

Внутренние силовые факторы в опорном сечении А:

QA = 4qa=4·15·1,2 = 72 кН

MA = - 14qa2 = - 14·15·103·1,22 = - 302,4 кН·м

Эпюра у. Нормальные напряжения в поперечном сечении изменяются по линейному закону

Вычисляем напряжения в крайних точках и строим эпюру у (рис. 7, б)

Эпюра ф. Она строится по формуле Журавского

Находим значения ф в 4 характерных точках по высоте сечения (необходимые вычисления представлены в табл. 3) и строим касательные напряжения (рис. 7, в)

Таблица 3 — Вычисления касательные напряжений в характерных точках

№ точек

bi, мм

, см3

, МПа

1,1ґ

18

0

0

0

0

МПа

2,2ґ

18

792

44

0,04

0,6

3,3ґ

1,1

792

720

0,7

9,3

4

1,1

1181

1073,6

1

14

Определение главных напряжений в точке К (yк /h= - 0,1):

— напряжение в поперечном сечении

МПа

МПа

— величины главных напряжений

у1 = 35,25 МПа

у3 = - 5,25 МПа

— ориентация главных площадок

21?

Экстремальные касательные напряжения равны по величине

МПа

и действуют на площадках, равнонаклоненных к осям 1 и 3.

3.2 Выбор материала

Согласно схеме нагружения (рис. 9, а), подобрать сечение балки (рис. 10), изготовленной из материала, неодинаково работающего на растяжение и сжатие.

Принять: М = 4qa2 кН·м, F = 2qa кН, q= 15 кН/м, а = 1,2 м,

[ур] = 40 МПа, [ус] = 70 МПа

Решение

1. Определение опорных реакций и построение эпюр Qx и Mx.

УmB=0

RA4a 2qaa — 4qa2 q3a3,5a = 0

RA = 4,125qa

УYi=0

RA 2qa — q3a+ RB = 0

RB =0,875qa

Эпюра Qy. Строится по формуле

Q = Q0 ± qz

В данном случае берем знак «минус», так как погонная нагрузка направлена вниз. Находим значения поперечной силы в характерных точках и строим ее эпюру (рис. 9, б)

QС = 0

QCA = QC -qa= - qa

QA = QCA + RA = - qa + 4,125qa = 3,125qa

QAF = QA — 2qa = 3,125qa — 2qa = 1,125qa

QFD = QAF = 1,125qa

QD = QFD — 2qa = 1,125qa — 2qa = - 0,875qa

QDB = QD = - 0,875qa

QB = QDB + RB = - 0,875qa + 0,875qa = 0

Эпюра Mx. Строится по формуле

Mx = M0 + Q0Z — 0,5qz2

Изгибающий момент изменяется по квадратичному закону на участке CA и AF (q=const) и по линейному закону — на участках FD и DB (q=0). Вычисляем значения в характерных точках и строим эпюру (рис. 9, в)

MС = -4qa2

MA = MС — qa2 = - 4qa2 — 0,5 = - 4,5qa2

MF = MA + qa2 = - 10qa2+ 4qa2 = - 6qa2

MD = MF + 1,125qa2 = - 0,25qa2+ 1,125qa2 = 0,875qa2

MB = MD — 0,875qa2 = 0,875qa2+ 0,875qa2 = 0

Расчетный изгибающий момент равен

Mрас = |MA| = 4,5qa2 = 4,5·15·103·1,22 = 97,2 кН·м

Геометрические характеристики сечения

Положение центра тяжести.

Необходимые вычисления представлены в табл. 4.

Таблица 4 — Положение центра тяжести

№ п/п

хi

Ai

хi Ai

1

2t

8t2

16t3

2

t

— 3t2

— 3t3

У

5t2

13t3

Момент инерции относительно главной центральной оси.

Предварительно определим моменты для элементов сечения относительно собственных центральных осей, а последующие вычисления выполним в табличной форме (табл. 5)

Таблица 5 — Момент инерции

№ эл-в

yi

Ai

yi = хi — хc

1

-0,6t

8t2

10,7t4

2,88t4

2

-1,6t

-3t2

-1,5t4

-7,68t4

У

9,2t4

-4,8t4

4,4t4

Момент сопротивления

Поскольку материал хуже работает на растяжение, то с точки зрения наиболее эффективного его использования профиль следует расположить так, чтобы более тонкий слой толщиной h2 испытывал растяжение в опасном сечении А. В этом сечении растяжение возникает в верхней части балки, поэтому профиль следует расположить полостью вниз.

Подбор сечения балки.

Находим необходимые размеры:

— из условия прочности на растяжение

мм

— из условия прочности на сжатие

мм

Принимаем большее значение t = max { tр, tс} = 113 мм.

В опорном сечение D изгибающий момент меньше расчетного. Поэтому здесь нужно проверить прочность балки на растяжение. Находим

МПа

Т.к. перенапряжение составляет 15,4%, что недопустимо, принимаем t =200 мм

МПа

В этом случае перенапряжение составляет 2,78%, что допустимо, т.к. 2,78% < 5%, следовательно прочность балки при найденных размерах будет обеспечена.

Создание стержня определенной жесткости

Подобрать сечение балки (рис. 11, а), удовлетворяющее условиям прочности и жесткости. Допускаемое напряжение материала определяется исходя из диаграммы растяжения материала (задача 1. 3). Исследование перемещения выполнить двумя способами:

— пользуясь методом начальных параметров, определить прогибы и углы поворота сечений балки с координатами z = 0, a, 2a, 3a, 4a, 5a; изобразить изогнутую ось балки и показать на ней найденные перемещения;

— определить прогибы в середине пролета и на концах консолей, а также углы поворота на опорах энергетическим методом.

Принять: q= 15 кН/м, а = 1,2 м, [у] = 220 МПа, l / [ f ] = 800

Решение

1. Определение опорных реакций и построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента.

УmB=0

RA4a + 1,5qa2 — q4a2а 1,5qa·a = 0

RA = 2qa

УYi=0

RA 4qa + 1,5qa + RB = 0

RB =0,5qa

Эпюра Qy. Поперечная сила изменяется на всех участках по линейному и принимает в характерных точках следующие значения (рис. 11, б)

QA=RA=2qa

QAD=QA — qa=2qa — qa=qa

QDB=QAD -q3a=qa — 3qa= - 2qa

QB=QDB + RB = - 2qa + 0,5qa= - 1,5qa

QBC =QB = - 1,5qa

QC=QDC + 1,5qa = - 1,5qa +1,5qa = 0

Эпюра Mx. Изгибающий момент изменяется по квадратичному закону на участке AB (q=const) и по линейному закону — на участке BC (q=0). Вычисляем значения в характерных точках и строим эпюру (рис. 11, в)

MA = 0

MAD = MA + qa2 = 0+ 1,5qa2 = 1,5qa2

MD = MAD + 1,5qa2 = 1,5qa2+ 1,5qa2 = 3qa2

ME = MD + qa2 = 3qa2+ 0,5qa2 = 3,5qa2

MB = ME — qa2 = 3,5qa2 — 2qa2 = 1,5qa2

MC = MB — 1,5qa2 = 1,5qa2 — 1,5qa2 = 0

Расчетный изгибающий момент равен

Mрас = |ME| = 3,5qa2 = 3,5·15·103·1,22 = 75,6 кН·м

Определение перемещений.

Для перемещения упругих перемещений в инженерной практике применяются как аналитические (точные и приближенные), так и графические методы. Из точных аналитических методов следует отметить метод начальных параметров и энергетический метод. К приближенным относят метод конечных разностей (МКР) и метод конечных элементов (МКЭ).

Определим первыми двумя методами.

Метод начальных параметров.

Из граничных условий задачи имеем: нA = 0, нB = 0. Первое дает н0 = 0, а из второго находим и0:

откуда

А теперь находим искомые перемещения:

— сечение z=a

— сечение z=2a

— сечение z=3a

— сечение z=4a

— сечение z=5a

Результаты вычислений сведем в табл. 6 и построим упругую линию балки, показано на рис. 11, а пунктиром.

Таблица 6 — Перемещения и угол поворота в сечение балки

Перемещения

Сечение z

0

а

и

н

0

0

Для расчета балки на жесткость необходимо знать максимальный прогиб, который имеет место в сечении, где угол поворота равен нулю. Последний описывает полиномом 3-й степени и в связи с этим нахождение максимального прогиба связано с громоздкими вычислениями. С другой стороны, судя по приведенной выше таблице, он имеет место в интервале (2а, 3а). В силу непрерывности функции прогибов нmax мало отличается от прогиба сечения E. Следовательно, с небольшой погрешность (не превышающей точности инженерных расчетов) можно принять

нmax? нЕ =

Энергетический метод

Искомые перемещения находятся с помощью интеграла Мора

для вычисления которых в простых случаях можно пользоваться правилом Верещагина

а в более сложных случаях — формулой Симпсона

При наличие на данном участке равномерно распределенной погонной нагрузки q величина момента посредине участка находится следующим образом

Величина моментов Млев и Мпр берутся со своими знаками. Знак «плюс» перед вторым слагаемым соответствует погонной нагрузке, направленной вниз, а «минус» — вверх.

Строим эпюры моментов от заданной нагрузки и от единичных воздействий, приложенных к балке в направлении искомых перемещений (рис. 11, г — з).

Определяем моменты по средине участков

Перемножая соответствующие эпюры, находим искомые перемещения, увеличенные для удобства вычислений в EI раз:

Знак «минус» у перемещения указывает, что оно противоположно направлению соответствующего единичного фактора: единичной силы для прогиба сечения С и единичного момента для угла поворота сечения В, т. е. прогиб нС направлен вверх, а сечение В поворачивается против часовой стрелки. Знак «плюс» у угла поворота иА указывает, что сечение В поворачивается в направлении единичного момента, т. е. по часовой стрелки.

Подбор сечения балки по условиям прочности и жесткости.

Из условия прочности имеем

Отсюда, учитывая что

Mmax = 75,6 кН

находим диаметр сечения балки, удовлетворяющий условию прочности

мм

Далее согласно условию жесткости

откуда с учетом

мм

находим искомый диаметр, удовлетворяющий условию жесткости

мм

Из двух полученных значений принимаем большее, т. е.

d = max {dпч, dж} = dж = 237 мм

После округления до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 6636–86 окончательно получим d0 =240 мм.

Найденное таким образом значение диаметра поперечного сечения бруса, обеспечит надежную работу балки, так как удовлетворяет одновременно и условию прочности, и условию жесткости.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой