Процедура расчета и создания стержней с заданными характеристиками
Процедура расчета и создания стержней с заданными характеристиками
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 70706 (А1=2·8,15=16,3 см2) для 2-го стержня - 2 уголка 90907 (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 25016016 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=55962 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 | 2а | 3а | 4а | 5а | | 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.
|